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회로에 대해 병렬연결을 해야 합니다.
3. V2를 측정합니다. 마찬가지로 V3도 측정합니다.
4. 자. 이번에는 휘트스톤 브릿지를 실험해 보겠습니다. 먼저 옆의 사진과 같이. 실험장치를 살펴봅니다.
이 실험장치 하나로 여러 가지를 실험할 수 있
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실험 2. 전가산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고, 실험결과를 표와 타이밍도에 기록한다.
실험 1의 ①~⑤과정을 반복한다.
(3) 실험 3. 반감산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고
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회로보다는, 74HC76 가 많이 사용됨을 이번 실험을 통하여 알아볼 수 있었다.
《T F/F의 회로 구성》
실험 4. 예비과제 3에서 구한 T F/F를 구성한 뒤 출력을 측정하라.
《T F/F의 실험 사진》
input
output
T
Q
0
1
1
0
《T F/F의 Truth Table》
input
output
T
Q
0
1
1
0
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브릿지 전파 정류 회로의 측정 결과
- capacitor를 연결하면 capacitor의 충/방전에 의해서 출력파형의 형태가 좀 더 직선에 가까운 모습을 보인다. capacitor를 많이 연결 할수록 더욱 직선에 가까워진다. 즉 리플전압이 더 작아진다.
- 위의 실험에서
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실험결과
◎ 직렬회로
R1=
983.666
±
103.730
Ω
R2=
1183.380
±
124.787
Ω
R3=
1188.104
±
125.283
Ω
Rs=
3355.151
±
353.800
Ω
◎ 병렬회로
R1=
980.455
±
100.440
Ω
R2=
1184.450
±
120.778
Ω
R3=
1188.205
±
124.235
Ω
Rp=
369.575
±
39.008
Ω
◇ 질문 및 토의
(1) 전압계
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브리지는 위상과 크기라는 2개의 양(量)이 평형을 이루지 않으면 검출기가 0을 지시하지 않는다. 따라서 직류브리지의 경우에 비해 브리지를 평형시키는 조작이 일반적으로 복잡하다.
4. 이번실험에 쓰인 휘트스톤 브릿지의 회로가 아닌 다른
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예비 보고서
실험 제목: 다이오드 응용회로 II
2 Pre-Lab(예비실험): 다이오드 리미터 회로
■ 모의실험회로 1-1 : 다이오드 리미터 회로A
■ 모의실험회로 1-2 : 다이오드 리미터 회로B
■ 모의실험회로 1-3 : 다이오드 리미터 회로C
■ 모의실험회로
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실험 목적
▣ 실험 이론
(1) 저역 통과 필터
(2) 고역 통과 필터
(3) 대역 통과 필터
(4) 대역 저지 필터
▣ 예비과제
(1) 저역통과 필터인 <그림 20.2(a)> RL 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기 H 및 위상 , 3dB 주파수를 유도하고 그 결과가 <그림
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실험을 통해 측정된 값이 거의 일치하였다.
< 3. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 >
실험 7. 삼각파 발생회로를 통하여 연산증폭기를 이용한 비교기, 적분기의 동작을 기초로 한 구형파 및 삼각파 발생 회로의 동작을 이해에 대하여 실험을
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실험 분석할 때도 잘 안나온 점이 있고 오차도 크게 발생하였던 것 같다. 4단자 회로망을 보면 이것은 h파라미터를 처음 접했던 기초회로이론의 내용과도 크게 다르지 않은 것이어서 실험하는데 크게 지장이 없었다. 측정값과의 오차도 크지
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