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응답을 얻는다. 병렬 RLC 공진 회로에서의 Q factor는
이 된다.
3.실험계기 및 부품
▶ 보드 장치대 BR-3
▶ 실습 보대 NO-07(LC CIRCUIT and RESONANCE)
▶ Function Generator
▶ Digital Multi-Meter
▶ 오실로스코프
▶ 회로 연결 Cord 1.목적
2.이론
3.준비사항
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회로 실험을 하였다. 키르히호프의 전류 법칙이 성립되는지를 알아보았다. 한 접속점에 유입되는 전류의 대다수 합은 거의 0에 가까웠다. 이론상보다는 정확하지는 않았지만 실험상에서도 이 법칙이 성립하였다. 1. 목적
2. 이론 및 실험
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즉 spike 형태의 파형이 된다.
Capacitor 양단의 전압 vC는 입력전압에서 vR을 뺀 것으로 이해할 수 있다. 특히 일 때 즉 일 때는, vC는 입력 구형파의 적분신호가 된다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 기구
4. 실험 방법
5. 관련 이론
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이론조사
O
O
보
고
서
제안서 작성
O
O
O
최초 발표 준비
O
최종 발표 준비
O
설
계
회로 작성
O
O
부품 조사 및 구입
O
O
제작
O
O
O
Test 및 보완
O
O
O
4. 프로젝트 예산
부 품 명
규 격
수 량
가 격
NAND게이트
74LS00(2-입력)
10
2,900
NAND게이트
74LS30(8-입력)
1
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바꾸는 온도계를 만들 수 있음을 보여준다 1. 인덕터와 휘스톤 브리지
Ⅰ. 실험 개요 및 목적
Ⅱ. 실험 기구
Ⅲ. 관련 이론
Ⅳ. 실험 방법
2. 휘스톤 브리지
Ⅰ. 실험 개요 및 목적
Ⅱ. 실험 기구
Ⅲ. 실험 방법
Ⅳ. Pspice 시뮬레이션
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전압과 위상이 같도록 하려면 실제 이 회로의 입력은 -VBC가 됩니다.
5) 모든 스위치를 닫아 전파 정류회로를 만드시오. 입력전압 VAC와 출력전압 VDC에 대해 위 2)의 실험을 반복하시오. 목차
1. 목적
2. 이론
3. 실험기구
4. 실험 방법
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25 / p.29 ~ p.38
③ 디지털 시스템 / 송상훈 외7명 / 인터비젼 / 2005. 3. 28 / p.71 ~ p.80, p.80 ~ p.83, p.233 ~ p.236
④ http://blog.naver.com/jka0511?Redirect=Log&logNo=140012216847 1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 부품정보
4. 실험과정 및 결과예측
5. 참고자료
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그림 7. 실제적인 에미터 접지 증폭기에서의 교류 신호 입출력
3. 시뮬레이션
1) 회로도
2) 결과
4. 결과 및 토의 1. 목적
2. 관련 이론
(1) 저주파 증폭기
(2) 부하선과 동작점
(3) 에미터 접지법
3. 시뮬레이션
1) 회로도
2) 결과
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회로로 동작함을 의미한다. 1.실험 진행 및 결과
1. 이 론
(1) 시정수(시상수)
(2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터
(3) 미분 회로와 적분 회로
(4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우
(5) 과도응답과 정상상태 응답
3. 확
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회로의 이상적인 동작과 현실 소자와의 차이가 많이 부각되었다고 생각한다. 소자(특히, 센서)의 동작이 불안정한 부분이라든지, 이론적으로는 완벽한 설계인 증폭기의 동작이 그렇지 못했다든지 하는 부분이 이번 실험에서 조금은 만족스럽
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