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이론)
- 저항기가 병렬되어 있을 때 전류는 저항의 크기의 반비례하여 흐른다. 이 경우 세 개의 저항의 크기가 모두 같으므로 모두 같은 크기의 전류가 흘렀고 저항기를 지난 후에는 전류가 다시 합산되어 총 전류로 나타난다.
C. 직-병렬 회로
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이론의 전망
퍼지 이론을 생소하다고 생각할 수도 있지만 퍼지이론은 이미 우리 생활과 밀접한 관계를 맺고 있다. 위에서도 살펴본 바 있지만 가깝게는 PC, 냉장고, TV, 세탁기, 공기청정기, 에어컨, 식기 세척기, 휴대폰, 카메라 렌즈 등 우리
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회로도> <그림 4 실험에 사용된 회로>
● : 각조×0.5+6V = 8.5V사용
● : 10㎌, : 4.7㎌
● : 각조 × 5mA+30mA = 55mA사용
● = data sheat에서 =y축 = 200
●
●
●
4. 실험
▶ 실험 #1 와를 측정
● 를 인가 후 와를 측정해본다.
이론값
측정값
0.7V
691mV
4.25V
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다이오드는 도통하여 출력 전압의 크기는 Vr + {(Vi + Vr)Rf / (R + Rf)}로 된다. 따라서 출력 전압 파형은 그림 3(c)와 같이 된다. 만일 Rf << R라면 그것은 그림 3 (d)와 같이 된다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 방법
4. 참고 문헌
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회로, 또는 방법이 틀렸다면 왜 틀렸다고 생각하는가? 무엇을 배웠고 무엇을 느꼈는가?
설계실습이 비교적 잘 된 편이라고 생각한다. 모든 실험에 있어서 결과값의 오차가 저항의 허용오차 범위 내외였으며 예상값과 결과값이 거의 비슷하였
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회로의 오실로스코프 모습 ※
※ 실험 2 그림3 회로의 VOFF가 2.5V 일 때 오실로스코프 모습 ※
7. 오차 및 분석
- 이번 실험에서는 실험 결과가 예상 이론값과 거의 유사하게 나왔고, 파형도 반전 및 비반전 되어 잘 나왔다.
- 다만, 주파수를 1Hz, 5H
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이론적 결과는 현실적으로는 불가능하기 때문에 오차가 생긴 것이라고 생각한다.
- 셋째로는, 점퍼선(와이어)의 결함이라고 생각한다.
소자와 소자 사이를 이을 때, 우린 보통 래핑 와이어를 사용하는데, 절연 소자로 감싸져있는 와이어 속이
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회로(ELI : )
2.
{ 1} over { L } PREC C
인 경우 : 용량성 회로(ICE : )
3.
{ 1} over { L } = C
인 경우 : 병렬 공진 상태가 되어 전압과 전류는 동상이 된다.
3. 참고 자료
1. 전자개론 (상학당) 최성재 저
2. 회로망 이론 (대영사) 최진식외 4명 공저
3. 최신 회
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이론적으로 R=0인 공지 s회로에서는 전류 I가 무한대가 되어서 전압 V(L)과 V(C)는 무한 대로 된다. 직렬 RLC회로의 주파수 특성은 전압을 일정하게 유지한 채, 주파수를 변화시킴으로써 얻을 수 있다. L과 C 양단의 전압 V(L)과 V(C)를 측정하거나 전
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회로도> <OR게이트> <OR게이트>
<OR게이트> <OR게이트>
입력[V]
출력[V]
Y
0
0
0
0
5
5
5
0
5
5
5
5
▶NOT게이트
<NOT회로도>
입력[V]
출력[Y]
X
Y
0V
5
5V
0
◈검토 및 고찰
이번실험을 통해 그동안 이론상으로 만 배우고 알고 있었던 논
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