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실험치의 차이가 나게 측정이 되었는데, 실험 도중 발생하는 실험 도구가 아주 이상적인 도구를 사용(아주 정확한 측정기기와 저항이 없는 회로)하였다고 하면 이론치와 같게 측정되었을 것임.
소감
회로 구성 방법을 배울 수 있었음.
전압분
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회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점
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따라서, 이론상의 내용과 실험적 오차가 발생함.
소감
Capacitor와 저항이 직렬로 연결된 회로에서 시간별로 감소하는 전압을 측정하는 실험.
기기사용에 익숙하지 않아 실험이 조금 어려웠음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
저항과 인덕터로 구성된 회로에서 위상차는 저항과 인덕터의 리액턴스크기에 결정됨.
오실로스코프로 관측
저항 전압과 인덕터 전압은 만큼 위상차를 가짐. 실험사진 (오실로스코프 확인)
실험결과
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커지고 주파수가 작아지면 커패시터의 리액턴스 값이 커져서 주파수에 따라 각각의 특성을 가지게 됩니다.
2.개요
- 실험 목적
(1)직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
3.시뮬레이션 1. 개요
2. 내용
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사용하여 Si의 DC 저항치를 계산하라.
4) DC저항
5) 점화 전위 1. 사전지식
1) 다이오드 전류
2) 다이오드
2. 실험절차
1) 점화 전위
2) DC저항
3) 역방향 바이어스
4) 순방향 바이어스 다이오드 특성
5) 다이오드 테스트
3. 분석 및 토의
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소자(C=0.05μF)와 거의 일치하는 것을 실험을 통해 확인할 수 있다.
▶ 능동 저역 통과 필터회로 구성(주파수가 3KHz일때, 전압이득 측정)
PSpice를 통한 능동 저역 통과 필터회로 시뮬레이션
PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과
(x축은
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실험 결과와 시뮬레이션 모두 Resonator 회로로 비교를 하였는데, KHN biquad 회로는 시뮬레이션을 통해 더욱 정확한 비교가 가능하다.
◎ KHN biquad LPF 검증
-Setup:
a)그림 13-3의 회로를 이용하여 Low-pass filter회로를 구성한다.
b) Low-pass filter의 입력을
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실험 결과를 통해 알 수 있다.
2) RL=1MΩ 을 출력과 GND 사이에 연결
출력 전압을 1Vpp로 맞추기 위하여 입력 Vsin파를 Vamp 0.5로 하여 Vpp를 1[V]로 맞추고 주파수를 0.5Hz까지 낮추어 1Vpp의 출력 사인파가 나오게 회로를 구성하였다.
RL=1MΩ 을 출력과 GND
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논리회로
중단원 : 1. 불대수와 논리회로
교육목표와의 관련
학습목표
준비물
1. 불 대수식의 해를 구할 수 있다.
2. 불 대수식의 기본 법칙을 활용하여 불 대수식 해를 구할 수 있다.
학습내용 및 학습활동
단계
학습내용
학습활동
유의점
교사
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