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실험을 보다 매끄럽게 진행 할 수 있도록 노력해야 할 것이다.
교류 전원의 회로에서 저항, 인덕터의 값은 회로를 해석하는 가장 기초적이고도 중요한 과정인데, 평소 식으로만 외우고 해석하여서 그 원리는 잘 이해하지 못했었는데, 이번기
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그림 6 회로는 분압법칙을 적용하면
가 된다.
1.실험 목적
2.이론
a. 분류기
b. 배율기
c. 함수발생기
d. DC Power Supply
e. Decade Resistor Box
f. 부하효과 (Loading Effects)
3.예비보고서 문제
4.실험과정
5.실험결과
6.고찰
7.결론
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실험의 사용 부품을 보면 7410 triple 3-입력 NAND 게이트와 7404 hex 인버터만을 사용할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 그리고 최대한 게이트를 적게 쓰는 방법으로 구현한 회로가 NAND 게이트 5개만으로 만든 회로임을 Pspice로 결과보고서에 나타내었
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http://dyon.postech.ac.kr/Edulab/gen-phy2/exp9/exp9.html
http://user.chollian.net/~jackcom/study/hw/diode.htm
http://www.eungok.hs.kr/99/5/sil4.htm
http://asan3.sch.ac.kr/~bslee/lecture/전자회로1/chap1/index.html 실험 제목
실험 목적
기초 이론
실험 방법
시뮬레이션 결과
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실험 전 정확한 실험 과정과 방법의 파악이 중요함을 느꼈다. 앞으로는 예비 보고서를 쓸 때, 실험 과정을 완벽히 이해할 수 있도록 공부를 해야 할 것이다.
테브난의 정리와 노튼의 정리를 통한 회로 해석법을 좀 더 공부하여, 보다 쉽게 회로
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Pspice로 구현한 가산기 회로
▶ 이렇게 XOR을 연결해서 더하기 연산을 할수 있습니다.
▶ 다음장의 그림은 가산기 회로의 시뮬레이션입니다.
▶ 1,0,0,1을 넣어서 각각을 더하는 시뮬레이션입니다. ■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 심층 탐
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예비 보고서
제 6장 : Thevenin & Norton 정리
Thevenin & Norton 정리
1. 목 적
Thevenin - Norton의 정리에서 등가회로의 개념을 이해하고, 이것을 회로 해석에 응용한다. 직병렬 회로의 해석에 있어서 Thevenin 등가전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한
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발생기의 출력이 -2V ~ 2V, 10㎑ 정현파이고 출력에 10㏀ 저항이 아래 그림과 같이 직렬로 연결되어 있다. 51Ω에 -2V ~2V, 10㎑ 정현파가 걸리도록 점선 안에 들어갈 회로를 Op-Amp를 이용하여 설계하고 PSPICE로 simulation한 결과를 제출하라.
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직렬로 연결하였다. 그리고 검류계 속의 저항
R_{ 1, } R_{ m }
은 병렬로 연결되어 있다.
R_{ m }
은 미지의 저항 값을 놓아야 하지만 임의로 1
Omega
값을 넣었다. 그리고
R_{ 1 }
은 분로 저항이다. 그 결과 전류를 측정 시뮬레이션을 보면
R_{ 3 }
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결과
가변 저항을 500옴 씩 올리면서 2차 시스템의 전압 전류 측정
먼저 실험에 앞서서 2차 시스템의 각 damping에 대한 그래프를 확인 하기위해 pspice를 이용하여 2차 적분기를 작성하여 시뮬레이션 해 본 것이다. 아래의 회로는 예비 레포트 작성
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