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회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의
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회로를 측정할 때 프로브대신 집게선을 사용하여 측정하였다. 실험을 할 때 캐패시터와 인덕터의 정확한 값을 측정할 수 없어 이론값으로 대체하여 결과를 작성하였다. 오차는 별로 나지 않을 것이라 생각한다.
이번 실험에서는 교류전원에
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회로는 녹음시에 CR회로 또는 LC회로를 넣어서 보상하고 저역 보상 회로는 재생시에 CR회로를 넣어서 보상한다.
3. 주파수(Hz)에 따른 입출력 전압의 크기 비 이론값
주파수
(KHz)
2
5
10
차단주파수
13.262
30
50
70
90
0.149
0.352
0.602
0.707
0.914
0.967
0.983
0.9
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알고 있었지만, 실험을 통해서 직접 눈으로 봐서 좋은 계기가 되었다.
이론을 증명하는 보다 확실한 실험이었다. 1. 실험 목표
2. 사진으로 보는 실험 도구
3. 실험에 쓰이는 이론
4. 실험 방법
5. 실험결과
6. 결과에 대한 검토
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이론치
18.05k
3.525
0.970
115.9
0.02
※ CE-CC 2단 증폭기 회로--------------------------------------
(3) 아래와 같이 CE-CC 2단 증폭기 회로를 결선한다.
※ CE-CC 2단 증폭기
(4) 교류전압원의 크기를 10mV/1kHz로 하고오실로스코프로 노드 1,2,9의 전위(교류성분의 최
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이론, 생능
4. 윤남일 저(2006), 아날로그와 디지털 통신이론, 복두출판사
5. 이수일 저(2006), 통신공학 기초, 상학당
6. 송주석 저(2003), 정보통신 이해, 생능
7. 신윤기 저(2001), 아날로그 및 디지털 통신이론, 인터비젼
8. 장우순 저(1999), 데이터 통
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이론적으로 계산하였을 땐 입력전압값 만큼 출력이 나왔었지만, 실제로 측정치는 이론값보다 조금 적게 나온것이었다. 이 이유는 실제회로에서의 소자들의 오차와, 캐패시터에서 측정했기 때문이라고도 볼 수 있다.
2. RLC회로의 주파수 응답
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회로도>
◈NOT게이트
입력[V]
출력[NOT][V]
S
Y
LED
0
5
5
0
◈AND 게이트로 대치
입력[V]
출력[AND][V]
Y
LED
0
0
0
0
5
0
5
0
0
5
5
5
◈OR 게이트로 대치
입력[V]
출력[NOT][V]
Y
LED
0
0
0
0
5
5
5
0
5
5
5
5
◈검토 및 고찰
이번실험을 통하여 이론상으로만 알고있던 NAND
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회로를 구성하고 측정해보는 실험이였다. 실험에 들어가기에 앞서 이론적인 판독법을 통해 전류, 전압, 저항의 관계를 알 수 있었다. 또 병렬 회로와 직렬 회로의 차이점에 대해서 알 수 있었다. 병렬 회로의 저항은 역수를 취해 구하고 직렬
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회로 소자 값의 측정 “에서는 저항과 써미스터의 저항을 측정하는 실험 이었다. 이론상 10k저항의 값을 직접 측정한 결과 9.992k이 나왔고, 오차율은 0.08%로 이론값과 거의 일치함을 알 수 있었다. 하지만 써미스트의 경우 이론상의 경우 저항이
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