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실험은 RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다.
실험 (1)은
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때 TM기 모드가 활성화되어 외부 디바이스에서 아날로그 신호를 얻을 수 있습니다.
이번 실험은 실험 (4)와 실험 (5) 모두 결과 값이 이론값과 비슷하게 나왔습니다. 이론값은 실험부분의 표 아래에 적어두었습니다. 실험
비고 및 고찰
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회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q지수 커
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회로를 통하여 우리는 주파수를 증가시켰을 때 임피던스 값이 어떻게 변하는지 살펴볼 수 있을 것이다.
⑥참고문헌 및 출처
1.일반물리학 교재.
2.전기회로 교재
3.네이버 블로그 ①실험 목적
②실험 원리
③실험 기구 및 재료
④실험 방
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이다. 즉 접합점을 향해 들어가는 전류의 합과 나오는 전류의 합은 항상 같다.
*제2법칙 - 전압의 법칙
회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비된다. 즉, 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길 것이다. 각 저항의
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실험 24장에 대한 복습문제
1. 그림 24-1의 회로에 대한 중간대역 데시벨 이득은 대략 얼마인가?
(a) 9.5 dB (b) 19.5 dB
(c) 23.6 dB (d) 27.4 dB
⇒ (Av)=(RC||RL)/(r\'e+RE1)=(3.9kΩ||2.7kΩ)/(18.176Ω+150Ω)=9.531이고 이것을 데시벨 단위로 환산하면, Av(dB)=20×log9.531=19.583(d
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실험 4: 저항 을 1k, 3.3k 으로 했을 때]
(10) 그림 7.3의 회로에서 1000 저항을 로 대체한다. 를 15V로 조정하고 전원을 켠 다음, 과 을 닫는다. 표 7.2에 밑의 1000 난에 값을 기록하라. 을 개 방하라.
(11) 1000 의 부하 저항 을 제거하고 3300 의 부하 저항을
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실험한 경우를 보면 측정된 전압값이 1.681V 이다. 그러나 주어진 저항값과 공급된 전압을 통해 전압값을 계산해보면 1.673V 가 나온다. 이렇게 계산해서 추측했던 전압값보다 실제로 미세하게 더 큰 전압값이 측정되는 원인중에 하나는, 여러 가
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을 구할 수 있었습니다.
세 번째 실험에서는 <그림 7.17>과 같이 회로를 구성한 후 저항 값을 점점 증가시켰을 때의 전류 값과 전압 값을 알아보는 실험이었습니다. 이때 이라는 식에서 의 값이 점차 증가하여 무한대에 가까울 때 전압원의
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기초회로실험1
제출:2015.05.11
9주차
실험제목 : Multiplexer 가산-감산
실험
입 력
출 력 ( Y )
S
A
B
0
0
0
1
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0
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0
1
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1
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1
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1
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<그림 9.2>
(1) <그림 9.2>와 같이 회로를 연결하고 진리표
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