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실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석
1. 실험 목적
(1) 선형회로의 의미를 배운다.
(2) 망로전류 방법으로 구해진 전류를 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
(1) 시뮬레이션 결과
표 22-2. 망로전류 계산에 대한 입증
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실험 17. 키르히호프 전류법칙
1. 실험 목적
(1) 회로내 임의의 접합점에서의 유입전류의 합과 유출전류 사이의 관계를 구한다.
(2) (1)의 얻어진 관계를 구한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
(1) 시뮬레이션 결과
◈ 표 17-1. 저항기의 측정
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실험 목적
(1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향 관찰
(2) 유도성 리액턴스는 다음과 같은 식에서 구할 수 있음을 실험적으로 입증한다.
(3) 오실로스코프로 위상변화를 측정한다.
2. 실험 과정 Pspice 회로구현
3. 실험 결과
표 35-3.
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실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간색)=5.3V
(녹색)=5.5V (빨간색)=12V , (파란색)=7.6V
(녹색)=5.8V, (빨간색)=8.1V
2. 실험 결과
표 48-1. RLC회로에서 임피던스 결정
C
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실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
18-3(a)
18-3(b)
3. 실험 결과
◈ 시뮬레이션 결과
표 18-1 전압 분
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실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
2. 실험 결과
표 42-1. RL 회
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D1
비고 및 고찰
실험 1은 ROM을 논리소자들을 이용하여 만들어 보는 실험이었습니다. 실험 1의 회로는 SW1~4에 따라서 저장되어 있는 데이터가 출력되는 회로입니다. 이 실험은 스위치를 동작시키지 않은 상태에서의 기본 값은 입력된 값인 A~H에
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실험은 너무 많고, 시간은 한정되어 있어서 모든 실험을 하지는 못했습니다. 하지만 예비 보고서를 쓰며 직접 실험하지 못했던 실험들도 미리 공부하고 결과 값을 예상할 수 있었습니다. 만약 7번 이후의 실험을 했더라면, up/down-counter들과 감
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결과, 실험 (2)와 실험 (3) 모두 위상차 값은 90이고, 역률은 0이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.
실험에서 무시할 수 있을 정도의 작은 오차가 발생했는데, 이 오차의 원인은 회로의 임피던스가 증가하고, Z에서 소모되는 전력이 증가하게 되었
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결과가 나오고 그 이후로 반복되므로 주기는
500ns이다.
(4) 이제까지의 실험으로 보아 쉬프트 레지스터는 직렬 데이터와 병렬 데이터간의 데이터 변환기로 보아도 되겠는가?
⇒ 네. 정보를 일시 저장하고 정보를 일시 기억해 회로로 사용되며
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