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이론 <시퀀스>
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• 시퀀스 제어회로
- 미리 정해진 순서, 또는 일정한 논리에 의해
정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를
차례로 진행해 가는 제어
≪ 사 진
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회로와 비반전 회롤를 구성하고 저항값을 변화시키면서 입력 전압과 출력 전압을 측정하는 실험을 하였다.
반전회로에서
(1) ==>
(2) ==>
으로서 ⑴의 식에서 -1.015=-1 이고 ⑵의 식에서는 -2.968=3.03이다. 따라서 이론적으로 전압비와 저항비
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회로의 시정수의 개념 이해,
RL. RC의 회로로부터 미분회로, 적분회로의 구현과 원리 이해를 실험적으로 확인한다.
2. 관련이론
1. 캐패시터의 전류, 전압특성(전압 충전/방전)
1) 충전회로의 원리 : 캐패시터에 전압이 충전되는 데에는 얼마간
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회로는 High pass filter라는 것을 확인 할 수 있었다.
(3) 그림 10-2 회로에서 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 출력 파형에 그림 10-6과 같은 위상지연이 나타나는 가를 확인하라. 이론값과 비교하라.
- 저항은 1kΩ, 전압은 10V, 커패시터의
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이론적으로 공부도 했지만 막상 직접 계측기를 이용하고 빵판을 구성하는 생각보다 많은 시간이 필요했습니다. 앞으로 실험기구들을 숙달해서 이런 시간들을 많이 줄일 수 있을 것으로 봅니다.
실험은 5번부터 12까지 먼저 하고 1-4까지는 나
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RL회로 결과
데이터 그래프 2. RL회로 결과
데이터 그래프 2. RL회로 결과
데이터 그래프 4. RL회로 결과
데이터 그래프 5. RL회로 결과
데이터 그래프 6. RL회로 결과 1. 실험 목적 및 이론
2. 실험 방법 및 순서
3. 실험 결과
4. 질문과 답
5. 고찰
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이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭의 등가 전압을 구할 수 있다. 중첩의 정리는
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이론적으로 계산한 값과의 오차율 =
③ Output Impedance
Output Impedance는 9.979이다.
이론적으로 계산한 값과의 오차율 =
④ Power Consumption
Vcc=2.5V 이고 I(Vcc)=377.06uA
이므로
P=
VI=2.5*376.99u[W]=0.94[W]
4. 토의 및 결론
처음 회로 설계시 Common emitter한개로 설
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회로를 구성한다. (그림 1. 참조)
2. 파형발생기를 이용하여 Vs(t)에 구형파 인가
peak - to - peak 5V , 주기 = Time constant의 20배 이상.
10KHz 의 주파수 인가
3. Time constant 를 측정하고 이론치와 비교하고 아래 표를 완성하여라.
- V(t)가 0부터 63% 까지 변
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이론상 두 데이터가 같게 나와야하지만, 그 값이 조금 차이가 남을 볼 수 있다.
결과 3-10 전압분배 바이어스 회로
실험 목적
전압 분배 바이어스 회로를 조사한다.
▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
2. 전압분배 바이어스 회로(베이스 저항이 없
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