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회로
4) Q2의 Collector 전압이 High를 유지하는 시간을 측정하고 이를 이론치와 비교하시오.
이론치 :
측정치
Delta 값
2.000ms
0.5ms의 오차 발생
5)Parameter를 변경하여 4)에서 측정된 시간의 2배가 되도록 하시오.
라는 식에서 확인할수 있듯이 T는 RT또
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수 있다.)
주파수응답의 크기:
주파수응답의 위상:
DB(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 / P(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 결과 주파수에 따른 결과 측정값
VIN/VOUT결과 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 기기 및 부품
4. 실험과정 및 예상되는 결과
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회로도
(2) 시뮬레이션 결과
(3) 분석
inverter의 기능을 살펴보는 실험이었다. 입력으로 구형파를 주고, 입력 부분과 출력 부분의 전압값을 동시에 측정하여 두 값을 비교해 보는 실험이었다. Vpulse에 준 값은 다음과 같다. 시뮬레이션 결과를 통
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회로
TIME DOMAIN
(4) [그림 8]과 같이 [그림 5]의 저항 을 가변저항으로 바꾸어 회로를 결선하시오. 이때 로 조절하여 결선하시오. 특정된 1
(5) Time constant가 (1)에서 구한 값의 2배와 배가 되도록 가변저항을 조절하고 time constant와 의 값을 각각 측정
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회로에 구형파 전압을 가하고 축전기를 지나가는 전압의 발진주기를 측정하여 이론 값과 비교한다. 그 다음에는 3개의 AC회로를 시험한다: 저항기(resistor), 축전기(capacitor) 및 인덕터(inductor)에 개별적으로 사인파 전압을 가한다. 각각의 회로에
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회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC시정수
실
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회로에서 증폭기가
가장 기본이 되는 회로라면
디지털 회로에서는 inverter
회로가 가장 기본이 되는 회로
⇒ Inverter의 구현은 아래 그림과
같이 간단히 스위치 하나로
구성하기도 하고 Complementary Switch를
사용하여 Inverter를 구현하기도 한다.
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회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을 한 번 더 확인할 수 있는 기회가 되었다
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측정값과 식 51-4를 이용해 구한 값 모두 6.22로 같으므로 만족한다.
2. 표 51-1에서 와 중 어느 값이 더 큰가?
>
3. 표 51-1에서 RL 임피던스와 RC 임피던스를 계산하여 RLC 의 총임피던스와 비교하시오.
4. 아래의 공란에 병렬 RLC 회로의 전류 페이져
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회로를 구성한다.
⑵ 함수 발생기의 진폭 조절단자를 왼쪽 끝까지 돌려 출력 전압을 0로 맞춘 후 전원을 켠다.
♠ 전압을 측정할 때에는 멀티미터의 로터리 스위치를 교류전압 측정범위에 위치시킨 후에 소자와 병렬로 연결해야 한다. 전류를
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