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실험 준비물 기기 ■ DMM ■ 함수발생기 저항 ■ 2k , 1/2-W 5% 1개 캐패시터 ■ 0.022uF 1개 인덕터 ■ 100mH 코일 4. 실험과정 Pspice로 구현 (녹색)=8.4V (빨간색)=5.3V (녹색)=5.5V (빨간색)=12V , (파란색)=7.6V (녹색)=5.8V, (빨간색)=8.1V 실험 49. 직렬 RLC회로에서
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회로를 바라본 저항값 을 계산한다. 결과적으로 노튼의 등가회로는 아래와 같이 된다. 3. 실험 준비물 전원장치 0~15V 가변 직류전원<regulated> 2개 측정계기 DMM 또는 VOM 0-100mA 전류계 저항기 (1/2-W, 5%) 390 1개 560 1개 680 1개 1.2 1개 1.8 1개 2
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47mH 1개 ■ 100mH 1개 4. 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) 실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계 1. 실
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예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오. 예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오. 실험 결과 위 회로에서 R을 8개로 연결하여서 SW를 on-off해 가면서 Volatage 값을 확인 00000000 -0.010V 0000000
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회로의 캐패시터는 17.2V로 충전된다. (20x0.86) 4. 100V로 충전된 0.05uF의 캐패시터가 220k의 저항을 통하여 방전되고 있다. 0.011초 후에 캐패시터의 전압이 약 37V로 떨어진다.((220k x 0.05u)는 0.01s, 63.2%가 방전 실험 35. 인덕턴스의 특성 실험 37.
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다이오드의 특성에 대해 알아 본 뜻깊은 실험이었다. 예비보고서 1. 실험의 목적 2. 실험을 위한 기초 이론 3. 실험방법 4. P-spice 시뮬레이션 결과보고서 1. 실험의 목적 2. 실험용 기기 및 부품 3. 실험 결과 4. 고찰 및 토의
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470 820 1k 1.2k 2.2k 3.3k 4.7k ◈ 표 16-2. 키르히호프 전압법칙의 입증 Step sum of 2 15 1.89 2.69 4.69 5.73 15 4 15 1.89 2.69 4.69 5.73 15 5 15 0.647 0.644 2.156 1.355 10.133 15 7 15 0.647 0.644 2.156 1.355 10.133 15 실험 17. 키르히호프 전류법칙 1. 실험 목적 (1) 회로내 임의의 접합
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회로로 구성될 수도 있다. 3. 실험 준비물 기기 ■함수발생기 ■오실로스코프 저항(1/2-W, 5%) ■3.3kΩ 1개 ■10kΩ 5개 ■100kΩ 1개 캐패시터 ■0.001μF 4개 ■0.1μF 1개 ■500pF 1개 4. 실험과정 Pspice로 구현 실험 55. 저대역 및 고대역 필터 1. 실
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실험과정 Pspice로 구현 실험과정 A1∼5 실험과정 B1∼7 변수 VR은 가변저항으로 0.1∼10㏀ 이다. 우리가 알고 이론으로 알고 있듯이, 일 때 은 최대 전력전송이 일어난다. 실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석 1. 실험 목적 (1) 선형회로의 의
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10 0 2.71 6.57 3.28 2.78 6.67 3.33 3,4 10 2 2.07 5.03 2.51 2.53k 2.11 5.06 2.53 2.53k 5,6 10 4 1.42 3.41 1.71 867 1.45 3.47 1.73 867 7 10 6 0.77 1.85 0.92 311 0.78 1.87 0.93 311 실험 10. 전압분할 회로(무부하) 1. 실험 목적 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과 실험 18. 부
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