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회로를 보호하고 정상적인 전원을 공급하는 일반적인 기능을 가능하게 한다. 브리지 정류회로 회로도 시뮬레이션 결과 값 [확대] 결과분석 및 내용 -시뮬레이션 결과 값을 확인하여보면 2개의 사인파와 사인파의 (-)부분이 역으로 전환된 파형
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  • 등록일 2014.04.11
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3. 결과분석 및 토의 (1) 결과분석 전자회로에서의 가장 기본이 되는 장치이자 이미 2주차 실험에서부터 계속 다루어 왔던 전류기와 전압기의 원리에 대하여 알아보았다. 우선 기본적인 내용은 그렇게 어렵지 않았지만 실험 내용 및 과정과
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  • 등록일 2013.07.02
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실험은 정확하게 이루어졌다. 실험의 여건과 시간이 주어진다면, 이론적으로 공부한 연산증폭기를 사용한 가산기를 통해 부궤환 회로를 더욱 깊게 공부하고 이해할 수 있는 기회가 주어졌으면 한다. 실험1.부궤환 회로를 통하여 연산증폭기
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  • 등록일 2012.03.11
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실험을 통하여 증명할 수 있었고, 오실포스코프의 파형을 통해 미분기의 동작에 대해 쉽게 이해 할 수 있었다. 적분기의 경우, 적분회로의 출력전압의 식은 이라는 사실을 실험을 통하여 알 수 있었다. 또한, 오실포스코프의 파형을 통해 적분
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  • 등록일 2012.03.11
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회로를 이용한 사각파 발생회로를 만들어 R1, C1의 변화에 따른 주파수 변화를 측정해보는 실험이었습니다. 각각 R1과 C1의 값을 변화시켜가면서 실험을 하였는데, 위에서도 언급했듯이 의 식에 따라 시정수 τ(시정수=RC)값이 작을수록 사각파형
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회로와 실험4. 슈미트 트리거 회로를 응용하여 구형파 및 삼각파를 발생시키는 실험으로, 슈미트 트리거의 출력단에서 구형파를 출력시키고 적분기의 동작으로 삼각파를 발생시켜 실험을 진하였다. 실험은 R1 저항을 교체하면서 파형의 변화
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파형 발생기 디지털 멀티미터 ( 고장수리 이용) BNC probe 3개 저항 ( 1kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ) 콘덴서 (0.1uF) 4. 실험 내용과 방법 1. 1kΩ의 저항과 0.1uF의 콘덴서로 회로를 구성한다. (그림 1. 참조) 2. 파형발생기를 이용하여 Vs(t)에 구형파 인가 peak
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실험 값 <4차 저역통과 필터 회로도(버터워즈)> 채널1 채널2 <CH1 : 입력 파형 측정 / CH2 : 4차 저역통과의 출력> 1)500Hz 2)1000Hz 3)2000Hz 4)2680Hz 5)4000Hz 6)5000Hz 6)9000Hz <2차 저역통과필터(버터워즈)> <2차 저역통과필터의 파형(500Hz)/증폭 없
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R,L,C의 값이 정확하게 의 값을 갖지는 않을 것 이므로, 멀티미터를 이용해 각 소자의 값을 측정하고 이를 토대로 공진주파수를 구하는 것이 이 실험에 쓰이는 회로의 공진주파수의 값에 가까울 것이다. 이 회로에서 저항 R과 LC공진회로에서
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  • 등록일 2012.09.25
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실험장비 ˙전원공급장치 1대 : 15V ˙장비 : 오실로스코프, 정현파발생기 ˙저항 : 1KΩ 2개, 10KΩ 2개, 100KΩ 1개 ˙가변저항 : 1KΩ ˙캐패시터 : 0.01㎌ 2개 ˙타이머 : NE555 ■ 실험과정 1. 주어진 저항값에 대해 그림 회로의 출력주파수와, 듀티비를 계산
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  • 등록일 2004.07.21
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