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회로가 주어진 설계 목적을 만족하는지 살펴본다.
(5) 제어 입력에 따른 출력 회전 속도를 10회 이상 측정하고 오차를 계산한다.
[주의 : DC 모터 제어부와 측정부에 별도의 전원을 공급하는 것이 안정적인 동작을 보장함] 1. 실험 목적
2.
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회로 구성에는 몇 번을 확인해 봐도 이상이 없었지만, 이러한 오차가 발생한 이유는 아무래도 브레드 보드의 문제거나, CA3046 소자에 이상이 있어 이러한 값이 나타난 것 같다. 이번 실험에서는 저번 실험과 다르게 예비보고서에서 실행한 시
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실험결과와 그 데이터의 분석 방법을 개략적으로 보이면 <그림 8.3>과 같다.
회로 구성
< Plot vs >
- 처음 값이 +5V일 때, 값은 3.5679kΩ이다.
- 처음 측정한 값이 약 2배가 될 때의 전압 값은 3.75V이다.
- 문턱전압 2V부터 감소하는 파형으로
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실험이었다. 저항을 부하로 사용하는 공통 소스 증폭기도 있지만, 우리는 전류 소스를 부하로 사용한 증폭기에 대한 실험만 임하였다.
- 실험 순서 1)은 공통 소스 증폭기 회로를 구성하는 것이었다. 회로를 구성한 후 값을 측정하였는데, 이
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˚이다
5. 확인문제 및 실험의 응용
확인문제 1. R=20[Ω], L=0.1[H], C=200[㎌]의 직렬회로에 60[Hz]/220V의 AC 전압을 가했을때 회로에 흐르는 전류 I[A]와 R, L, C 각각에 걸리는 전압을 각각 구하시오
계산과정) V=220*1.414cos(120π*t) = 311.08∠0°
Z=20+37.68∠90°+
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커지게 될수록 발열량이 많아진다 이 길게 뻗게 되는 선저항을 돌돌 말아 사용하게 되면 선수 n배 만큼 발열량이 커저 히타의 역할을 할 수있게 된다. 실험6. 집적회로 소자 공정 실험 결과보고서
4. 예비보고서
7. 결과보고서
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실험도구의 parameter 값의 오차가 있을 수 있기 때문이다.
(3) 그리고 부품마다의 노이즈, 정보손실이 있을 수 있기 때문에 오차가 발생한다.
4. 전압-전류 변환기 입력에서 가변 저항기와 전압계를 제거시킨 후에 남아 있는 회로는 전자 전압계
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실험에서는 과도 응답과 정상상태응답에 관해서 살펴보기로 하겠다.
회로함수
에서 의 초기치를 라 하고, 를 높이 인 계단함수(Step Function),
즉 로 걸어주면, 그해는 에 대해서
가 됨을 쉽게 알 수 있다.
즉, 그림1 회로에서 커패시터의 초기전
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실험 목적
(1) 지정된 전압, 전류 및 저항조건을 만족하는 병렬 회로를 설계한다.
(2) 회로를 구성하고 시험하여 설계조건을 만족 하는지 확인한다
이론적 배경
지정된 저항조건을 만족하는 병렬회로 설계
회로에서 저항값 RT 가 사용
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[V]
8.201 [V]
9.427 [V]
9.583 [V]
9.746 [V]
① (= 100으로 가정)
②
③
④
⑤
실 험 결 과
<표 6-3> 전압분배기 바이어스회로 실험결과 기록표
측 정 량
측 정 값
이 론 값
트랜지스터
트랜지스터
1.932 [V]
2.05 [V]
1.254 [V]
1.35 [V]
2.67 [mA]
2.87 [mA]
5.3 [V]
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