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회로.
실험B. 직류전원 공급기 회로
전원을 가하지 않은 상태에서 아래의 그림과 같이 회로를 구성한 다음 [ T: 12V 트랜스포머; {D1,D2,D3,D4}: 브릿지 다이오드 1개; RL:100K ; Rs:330 , C1,C2:47 F(전해 콘덴서의 극성에 주의하라. 다리가 긴 쪽이 + 극성이
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실험은 전의 실험과 다소 다른 내용을 이야기한다. 우선 회로에서 볼수 있는 것처럼
bar CLR
의 값이 항상 HIGH의 값이 아니고 A와 B의 출력전압이 NAND gate를 통해서 들어온 결과값을 다시
bar CLR
의 입력으로 하고 있다. 전의 실험에서 확인했던것
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회로의
교류분석에 대한 등가회로>
III. 실험방법
실험A. 동작점의 측정(직류분석)
먼저 아래의 회로를 구성한 다음. 입력신호
{V}_{i}
를 가하지 않은 상태에서 트랜지스터의 각 단자의 직류 전압
{V}_{B,Q}
,
{V}_{C,Q}
및
{V}_{E,Q}
값들을 디지털멜
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[계측 및 신호 처리] 미분기, 적분기 결과
목 차
1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험기구
4. 실험 과정
5. 실험 결과
6. 실험 이론값
7. 고찰
1. 실험 목적
OP-Amp를 이용한 미분기 적분기 회로를 이해한다.
미분기 적분기의 입력과 출력 동작을 측정한
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회로도를 꾸미는 것이 파형이 잘 나왔다.
Down count sequence
위의 두 가상실험은 회로도의 입력을 주는 것이 정확한지 확신 할 수 없었다. 그래서 Up 카운터와 Down 카운터의 파형을 볼 수 있도록 조정하는 것에 초점을 맞추어 실험 때 결과 값을 비
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실험결과표 3의 계산된 값 값과 비교하면 어떠한 차이가 있는가? 있다면 그 차이를 설명하라.
실험결과2(측정값)
실험결과3(계산값)
오차(%)
5442.5
5487
0.8110
3691.3
3719
0.7448
2969.5
3000
1.0167
4781
4838
1.1782
-회로구성시 사용되는 기판의 연결부분의 영
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회로와 효소가 일부 다르다.
4) isocitrate가 isocitrate lyase에 의해 glyoxylate가 된다.
5) glyoxylate가 acetyl-CoA와 반응하여 malate를 생성한다.
7. 전자전달계(호흡사슬, electron transport(ET)-미토콘드리아의 내막(inner membrane)에는 해당계와 TCA회로 등에서 생성
생화학 당질, 대사 대사의 이해, ,단백질) 및 당질과 대사의 이해 (단당류,소당류,다당류,해당,기타 탄수화물 대사,TCA 구연산,전자전달계),
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실험에서 볼 수 있듯이 옴의 법칙과 키르히 호프 법칙을 하나의 회로(직렬연결, 병렬연결)에서 확인 할 수 있었다. 비록 이론 값과 약간의 오차는 있었지만, 두 가지의 법칙을 확인하기에는 충분한 실험이었다는 것 을 알 수 있었다.
그리고
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4. 그림 3.9 회로를 구성하고, 표 3.8에 기입하시오.
그림 3.9
PSPICE 시뮬레이션 결과
*실험결과* 표 3.8
A
B
C
D
Y
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1
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실험 후 그래프를 분석하면서 이론적인 설계와의 일치 여부를 통해 교훈을 얻을 수 있었고, 이상적인 연산증폭기와 비이상적인 요소들이 실제 회로에서 어떻게 작용하는지 이해하는 데 큰 도움이 되었다. 이러한 시뮬레이션 과정은 반전 증
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