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. 이번 실험을 통해 테브닌 정리에 대해 다시 한 번 이해할 수 있었으며 테브닌 등가회로 구성을 되새겨 학습하는 계기가 되었다. 다음 실험이 될 노턴의 정리 가 기대가 된다. 1. 실험목적
2. 이론적 배경
3. 실험과정
4. 결과
5. 고찰
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동작을 실험을 통해 알아볼 수 있었으므로, op amp의 기초적인 동작을 이해하고 확인하고자 했던 초기 목표에 맞는 실험을 했다고 할 수 있을 것이다. ◎ 예비 보고서
▶ 실험의 목표
▶ 실험 이론
◎ 결과 보고서
▶ 검토 및 결론
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회로
회로도 작성
시뮬레이션
AC전압 분배회로
시뮬레이션
Probe 사용법
DC Sweep
Parametric 해석
논리 회로 설계 및 실험
디지털 입력신호
시뮬레이션 설정
De-Morgan의 정리
디지털 입력
시뮬레이션 결과
NAND Gate를 이용한 등가회로
Exclusive
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실험데이터를 생각해보면 복잡한 회로일수록 오차가 크게 발생하는 것을 알 수 있으며 가역정리의 실험값은 허용오차의 범위를 벗어나지 않는다고 생각합니다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 중첩의 원리, 가역 정리
4. 측정방
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실험인데 가변저항으로 도통테스터기의 동작을 완전히 정지할 수 있는 이유를 실험 할 당시 완전히 이해하고 넘어간 학생이 몇 명이나 될지 의문이다. 본인 또한 변명 같지만 실험한 내용들이 워낙 많아서 그 내용을 이해는 했지만 정리하여
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기초 이론 및 원리 요약
옴의 법칙이나 키르히호프의 법칙을 이용하면, 하나의 전원을 포함하고 있는 회로망에서 소정의 소자나 노드에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 구할 수 있다. 더 나아가 테브난의 정리나 노턴의 정리를 이용하면, 임의
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기초전기전자공학실험 (교학사, 대한전자공학회, 2006년, 111-123페이지)
6. 시뮬레이션
실험 책 page 117 에 그림 8.4
을 구하기 위한 회로 을 구하기 위한 회로 Lab 13. Advanced Uasge of Test Equipment
1. 실험목적
2. 이론
직류(DC: Direct Current)
교류
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주파수를 측정하여 기록하라.
(t)를 정현파로 바꾸고, 위의 실험과정 , 를 반복하라.
구형파
정현파
진폭
주파수
진폭
주파수
(t)
(t)
<시뮬레이션 결과> 11.1 실험 주제
11.2 실험 장비
11.3 실험을 위한 기초 이론
11.4 실험방법 및 결과
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대해서 더욱 자세히 이해할수 있게 함으로써 실제 제어를 해야하는 상황에서의 어려움을 알수 있게 해준 것 같다. 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 실험이론
4. 실험기구
5. 실험방법
6. 실험결과 및 토의
7. 참고문헌 및 사이트
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회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다는 것을 알게 되었습니다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 키르히호프 법칙
(2) No
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