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함수인 psd도 autocorrelation을 fft해서 얻어진 결과이기 때문에 깔끔한 파형을 얻어내서 해석하는데 도움이 된다는 것을 알 수 있었다. 그리고 실제로 그 면적을 적분을 하게 되면 그것이 바로 그 신호의 파워가 된다는 사실도 알아냈다. 목 차
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오실로스코프상의 출력 신호를 그린다.
③시정수를 측정하여 표에 기록한다.
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1㏀
10mH
시정수 (τ) = 이기 때문에 이 된다.
2.
① 위와 같은 회로를 꾸민다.
② 저항과 인덕터 양단에 전압 , 의 위상차 θ
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발생기와 오실로스코프를 연결하여 주파수 1kHz, 최대진폭 5V의 정현파 파형을 만든다.
3) 이때 오실로스코프에 나타난 파형을 종이에 기록한다.
4) 회로에서 저항에서의 출력전압의 파형을 오실로스코프를 이용하여 관찰하고, 이를 종이에 기
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함수 또는 부울 대수식의 0과 1 그리고 +와 를 동시에 교환한 식은 반드시 성립 한다”는 것이 쌍대의 법칙이다.
모든 부울 대수식에서
1) 모든 를 +로 변환한다.
2) 모든 +를 로 변환한다.
3) 모든 1을 0으로 변환한다.
4) 모든 0을 1로 변환한다.
5)
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발생기의 주파수를 자유롭게 조정할 수 있다는 전제하에서는 값을 바꿔줄 수 있다. 여기서 유념해야 할 점은 와이 같은 값을 가지는 저항을 사용해야 한다는 것이다. 그 이유는 값이 전압이득을 변화시키는데 사용할 수 있는데 전압이득이 바
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오실로스코프의 출력 결과 값 을 보면 오히려 입력된 값에 덧붙여서 나온 것 처럼 증가되서 결과가 나오는것을 확인 할수 있다.
4) 적분기
TD = 1.0m, PER = 0.002, PW = 500u, TF = 500p TR = 500p
V1 = -500m, V2 = 500m
OP Amp의 적분기는 함수의 면적을 구하는 수
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발생기를 설계, 구현하라.
(4) 1차 미분 방정식 을 푸는 아날로그 컴퓨터 회로를 구성하라.(원래는 y의 계수가 10이지만 주파수에 따른 변화를 더 잘 확인하기 위해 10^3으로 증가시켰습니다.- 500Hz로 관찰)
(5) 입력 신호와 출력 신호 사이의 관계
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오실로스코프
(4) 브레드보드 준비물
SN7404
SN7420
SN74151, SN74153
실험
(1) <그림 9.2>와 같이 회로를 연결하고 진리표를 작성하라.
(2) <그림 9.3>와 같이 회로를 연결하고 진리표를 작성하라.(pin 1, 15는 접지에 연결)
5
(3) <그림 9.4>와 같이
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오실로스코프
(4) 브레드보드 준비물
SN7404
SN7420
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실험
(1) <그림 9.2>와 같이 회로를 연결하고 진리표를 작성하라.
(2) <그림 9.3>와 같이 회로를 연결하고 진리표를 작성하라.(pin 1, 15는 접지에 연결)
5
(3) <그림 9.4>와 같이
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오실로스코프 화면상에 저감쇠의 모양이 관찰되었다.
실험(2)
실험 (1)의 회로를 그대로 사용하고 Vs를 정현파 신호 발생기로 대체시켰다. 주파수를 10㎑
R=1㏀으로 하고, L,C,R 양단에 걸리는 전압을 관측하였다.
소자
파형
이론값 임피더스
R
=10
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