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회로 이해
4. RC 직렬회로
실험을 위한 소자 및 장비
1. 실험소자
저항 : 1k, 2k
커패시터 : 0.5μ, 1μ(2), 2μ
2. 실험장비
브레드보드, 멀티메타, 함수발생기, 오실로스코프
실험을 위한 기초 이론
1. 커패시터의 연결
1.1 직
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, 전압 값을 합성하면 원래 회로의 전류, 전압 값을 알아 낼 수 있다.(:중첩의 원리)
● 전원의 위치에 따라 직병렬 구조 변화에 유의해야함을 알 수 있다. 전류, 전압은 물론 총저항의 값부터 바뀐다. ▶실험목표
-기본이론
-해석
-고찰
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등가회로 1.2k행 에 기록한다. 나머지 두 저항에 대해서도 각각의 RL과 IL을 측정하여 표14-4에 기 록한다. 1. 목적
2. 이론
3. 실험과정
A. 14-6 회를 이용한 노튼의 정리 증명실험
B. 등가회로
C. 회로14-8을 이용한 노튼의 정리 증명실험
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회로를 따라 발생하는 전위차의 합이 0이 된다는 사실을 알 수 있었다.
7. 참고 문헌 및 서적 : 일반물리학 실험 1. 실험 제목 : 전기 저항(옴의 법칙 및 다이오드 특성)
2. 실험 목적
3. 관련 이론 :
4. 실험 방법 :
5. 실험 결과 :
6. 분석 및
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Coupling 으로 설정하여야 출력을 확인할 수 있습니다
3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :50us 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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위해서 많은 다른 센서들과 상호 작용하여 이용하면 단점들을 보안할 수 있을 것이라고 생각된다.
6. 참고문헌
Sensor Education Media (HBE-SEM-21c User Manual)
http://blog.naver.com/retroyj 1.요약문
2.서론
3.이론
4.실험 및 결과
5.논의
6.결론
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저항
V+
RC
RB
RS
Rg2
Rg1
10V
100kΩ
100kΩ
10kΩ
100Ω
1kΩ
υc
υb
υa
υi
υo/υb
υo/υa
υo/υi
960mV
12mV
74mV
840mV
80V/V
12.97V/V
1.14V/V
->υa 와 υb 측정
-> 입력신호와 υc 측정
분석 : BJT회로의 증폭기로서의 전반적인 동작을 생각해보아라. 전압 이득 υo/υb, υo/υ
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실험목적
저항이 직렬 및 병렬로 연결된 회로에서 전압, 전류를 측정하여 Ohm의 법칙을 확인하며, 각 회로에서의 등가저항을 실험적으로 측정하고 이를 폐회로로 정리에 의한 이론적 결과와 비교한다.
실험이론
<그림>
저항의 직
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원리 정리.
1) Oscilloscope
2) Muti - meter
3) 파워서플라이
4) 함수 발생기
4. 실험 결과
1) 브레드보드를 이용한 회로구성
2) 오실로스코프 사용법 및 함수 발생기를 사용한 파형 발생과 분석
3) 멀티메터를 사용한 전류, 전압, 저항의 측정
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이론값, 실험에서 얻은 측정값과 비교하라.
이론
13. 전압이득, 입력 임피던스, 출력 임피던스 세 가지 중에서 트랜스컨덕턴스 값에 영향을 받는 것은 무엇인가?
답 : 전압이득이 로 영향을 받는다.
14. 이 모이실험의 첫 번째 회로에서 저항 를 4
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