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: 실험 23. 평형 브리지 회로
1. 실험 목적
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
제목 : 실험 24. 중첩의 정리
1. 실험 목적
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
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회로의 해석에 있어서 와 의 값을 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
실험과정 1∼2
실험과정 3
실험과정 6∼8
실험과정 12
실험과정 13
실험과정 14∼15
실험과정 16
3. 시뮬레이션 결과
표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
,
,
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실험과정 Pspice로 구현
전류분할의 설계
1) 3개 가지들의 전류는 1:1.5:2.5의 비율이로 분배된다.
2) I₁/I₂ = 1/1.5 I₁/I₂ = 1/2.5 이 식을 I₁에 대하여 정리하면
3) I₁=1mA , I₂=1.5mA , I₃=2.5mA 실험 10. 전압분할 회로(무부하)
1. 실험 목적
2. 관
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실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(10V), 빨간색= 캐패시터전압(9.8V), 파란색= 저항 전압(2V)
전류=2.1mA
녹색=초기전압(10V), 빨간색= 캐패시터전압(5.8V), 파란색= 저항 전압(7.2V)
전류=1.2mA 실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험 목적
2. 관
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더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit
Part 2. Parallel R-C dc Network
Part 4. Determining C (Acual Value)
Part 5. Charging Network (Parallel Capacitors)
Part 7. Applying Thevenin's Theorem
실험결과 분석 및 토의
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회로로 표현하면
이론값)
A
B
C
Y
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
실험결과)
A=0, B=0, C=0, Y=0 A=1, B=0, C=0, Y=0
A=1, B=1, C=0, Y=0 A=1, B=1, C=1, Y=0
A=0, B=0, C=1, Y=1 A=0, B=1, C=0, Y=1
A=0, B=1, C=1, Y=1 A=1, B=0, C=1, Y=1
A
B
C
Y
출력전압
0
0
0
0
0.15V
0
0
1
1
4.5
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결과가 설계사양에 정확하게 일치되었는지를 보고서에 언급하고, 만약 일치하지 않았으면 그 이유를 설명하시오(설계한 회로도를 보고서와 함께 제출하시오).
---> 에서 V = I x R 이므로
= 6 : 3: 2 이다. 실험목적
이론적 배경
예비 점
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(b)
4. 참고 자료
Digital Principles and Application, Leach/Malvino (Mcgrow Hill) 59-63page
디지털 논리와 설계, 유황빈 (정익사) 140-147page
디지털 工學實驗, 구성모 외 5인 공저 (복두출판사) 11-45page 1. 논리작용의 기초
2. 부울 대수와 논리시의 간략화
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공비혼합물이 되고, 108℃의 공비점을 보인다. 물과 이소프로판올은 이소프로판올 91.32%의 공비혼합물이 된다. UNIFAC식을 이용하여 공비혼합물의 공비점 역시 추산이 가능하다.ㅋ 서론
본론
1. 실험
2. 실험결과
결론
※ 연구과제
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실험(4)에서 직뮤로드 측정 전압이 일정하게 높은 값이 나왔는데 이는 멀티미터에서 일정하게 발생한 오차의 원인 신호모델 및 해석
1. 실험의 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행
5. 실험예상
6. 실험 결과 및 분석
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