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용량)
이용률 (한대당 이용률)
출력비
V 결선 (결선 운전 중 1 대 고장시 V로 운전)
임피이던스 변환 ( ⇔ ) 직류회로
1. 회로이론의 기초
2. 기본 회로 소자
3. 정현파교류
4. 기본교류회로
5. 교류전력
6. 결합회로
7. 회로망
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b,c 에 측정하고자 하는 미지저항체 X를 연결한 회로이다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험의 원리
4. 실험 방법
5. 실험상의 주의사항
6. 실험 결과
7. 연구사항
8. 고찰
9. 참고 - 다이얼형, 저항상자형 휘트스톤 브리지
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실험 책에 는 100Hz에 맞추라고 나와 있지만 내용상 1000Hz의 오타로 보인다.) 2Vp-p출력이 Q2의 컬렉터에서 관측될 때까지 발생기 출력을 조정하라. AB 양단에 나타난 신호전압 VAB2값을 측정하라.
6.C2를 이동하여 R5와 R6를 다시 바이패스 시킨 다
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1. 여러종류의 BJT 바이어스 회로 동작을 이해한다.
2. 베이스 바이어스 회로의 동작점을 결정한다.
3. 전압 분배기 바이어스 회로의 동작점을 결정한다.
4. 바이어스 동작점의 안정성을 이해한다.
5. Current Mirror 회로의 동작점을 이해한다.
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결과 파형이 겹쳐지면서 발진주파수를 측정할 수 있었다. I.실험의 목표
II.실험기기와 부품
III.실험 이론
1. 단안정 멀티바이브레이터(monostable multivibrator)의 개념
2. 단안정 멀티바이브
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+150˚C
5. 다이어그램 VCO(Voltage Controlled Oscillator)
1. 실험목적
2. 실험 관련이론
3. 실험 기자재 및 부품
4. 실험과정
5. 결과 및 고찰
LM 565/ LM 565C
1. LM565 설명
2. LM565H의 핀구성도
3. LM565CN의 핀구성도
4. 최대등급
5. 다이어그램
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실험하면서 실제 저항측정값을 구하고 그 때 부하 저항에 걸리는 전압 VL을 측정하였다. 전압 분배의 법칙으로 인하여 부하 저항이 커질수록 전압 VL도 점점 커졌고 측정된 VL과 RL을 이용하여 PL 값을 계산한 결과 예상대로 RC = RL, 즉 가변저항
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실험을 통해 새로 알게된
사실은 아무런 입력파형이 없더라도 트랜지스터에는 아이들링 전류가 흐른다는 점이고, 아이들링 전류는 5mA
를 초과해서는 안된다는 점도 알게되었다. 1. 보고서 요약
2. 각 실험별 측정결과와 분석
1) 신호가
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실험 방법
가. 휘이트스톤 브릿지 기본 회로 실험
① 지급된 고정 저항값을 멀티 미터를 이용하여 측정하고 각각의 값들을 기록한다.
② 가변저항의 다이얼을 돌려 저항 값을 조절하여 120Ω에 맞춘다.
③ 브레드 보드에 고정저항과 가
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실험에서 그래프가 불규칙하게 나온 것은 소자들의 오작동이나 연결이 제대로 안되었기 때문에 그랬을 가능성이 있다. 1. 실험결과
실험 1. 디지털 바이트 패턴 표현하기
실험 2. 555 디지털 클럭 회로
실험 3. LabVIEW 논리 상태 분석장치
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