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사용하여, 실험순서 2에서 구한 표현식으로부터 무효 코드 감지기를 구현하는 회로를 그려라. 실험 주제
실험에 사용된 부품
실험 회로도
데이터 및 관찰내용
심층 탐구 실험 결과
결과 및 결론
비고 및 고찰
평가 및 복습 문제
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결과적으로 이 회로의 구조가 변수 변화에 덜 민감한 것이다.
컬렉터 귀환 회로에서의 이론적 전압 해석은 V_CC-(I_C+I_B ) R_C-I_B R_B-V_BE=0 이고 식 I_C=βI_B 식을 통해 정리하면 쉽게 전류를 구할 수 있다. 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시
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수
- 실험은 사람이 하는 것이기 때문에 아무리 주의를 기울여 실험을 한다고 하지만 약간의 실수가 있을 수 있다. 한 가지 예로 우리가 전류를 측정할 때에도 미터기의 값이 조금씩 변하는 것을 확인할 할 수 있었다. 약간의 측정시의 떨림 같
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잘못된 접촉이 있었다고 생각할 수 있었다. 이번 실험은 성공적이었다고 생각되고, 복잡한 회로를 간단하게 만들어서 등가전류와 등가 전압을 구하고 읽을 수 있는 능력을 갖게 됐다고 생각한다. 1. 실험 결과
2. 분석 및 토의
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실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
분반 :
성명 :
학번 :
실험일:
실험 25. 테브닌 정리
1. 실험 목적
(1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등
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실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 46. 교류회로의 소비전력
1. 실험 목적
(1) 교류회로에서 실제전력과 가상전력을 구별한다.
(2) 교류회로에서 전력을 측정한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
전류(60Hz, 92mA)
9.2V
88mA
8.8V
3. 실험 결과
표 46-1.
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회로의 임피던스
실험 54. 병렬공진회로의 특성
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험 목적
(1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
인덕터 전류=1.59mA
13.8mA
= 14.6mA
5.23mA
13.15mA
3. 실험 결과
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때 TM기 모드가 활성화되어 외부 디바이스에서 아날로그 신호를 얻을 수 있습니다.
이번 실험은 실험 (4)와 실험 (5) 모두 결과 값이 이론값과 비슷하게 나왔습니다. 이론값은 실험부분의 표 아래에 적어두었습니다. 실험
비고 및 고찰
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1. 실험목적
(1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다.
(2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차
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실험에서 각 전압을 더해보니 실제적으로 가해준 전압과 거의 같게 나왔다는 사실을 알 수 있다. 실험을 통하여 오차가 상당히 적게나온 결과 값이었다. 각 전압을 더하면 전체 전압값을 얻을수 있었다.
실험③
-키로히호프의 전류법칙에 의
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