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연결한 게이트이지만 인버터를 직렬로 2개로 연결한 것과 같은 결과가 나오게 되었다. 표 4-7은 표 4-5에 사용되었던 게이트를 병렬연결한 후 두 값을 다시 NOR게이트에 입력하여 출력이 어떤식으로 나올지에 대한 실험인데 결과를 잘보면 AND게
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연결해야 하는 배율기의 값은
가 된다.
그림. 배율기
여러 가지 배율 저항을 선택할 수 있도록 회로를 꾸미면, 그림과 같이 하나의 검류계로 여러 측정 범위를 갖는 전압계를 만들 수 있다. 한 예로서 최대 측정 범위가 50 μA이고 내부저항은 200
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회로 분석]
이 회로는 pnp와 npn BJT를 cascode 형태로 연결하여 voltage buffer를 만든 것이다. small signal 측면에서 보면, 위 회로에서 출력저항이 두 BJT의 Emitter 쪽의 저항과 1k으로 설정한 저항의 병렬연결로 보인다. Emitter 쪽 저항이 매우 작으므로 이
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병렬로 연결 했을 때의 측정값 차이를 확인하였다. 실험결과 거의 근사한 수치가 나왔으며 오차는 미미했다. 오차발생원인은 회로 판에서 연결한 부분이 매끄럽지 못해 저항이 발생했을 것 같다. 또한 실제로 저항은 일정하지 않고 온도에 따
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병렬연결이므로 에서의 전압은 이다.
◎ 실험6. 위의 두 회로는 무슨 회로인가 설명하시오.
ⓐ 4번 실험 회로
실험 4의 회로는 역방향 회로이다. 역방향 회로는 순방향의 반대로 전극을 연결한 것으로 양극의 양전하는 인력이 생겨 n형 반도체
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병렬연결, 전류 측정 시 직렬연결임을 이용하여 그 값을 측정하였다. 이번 실험을 통해 이론만으로 알고 있던 테브난 정리와 노튼 정리를 직접 회로에 적용할 수 있었고 이 뿐만 아니라 전압 분배의 법칙, 전류 분배의 법칙도 실험을 통해 확
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연결됨
-단자대를 사용하여 문제 해결
-그라운드 또한 10핀 단자대를 사용하였음
단자대 내의 핀 연결은 선을 직접 따서 하거나 코일로 감아서 연결
타이머와 계전기의 관련 지식 부족으로 회로 결선에 문제
-데이타시트를 참고하여 계전기 및
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회로를 만드는 과정에서 도선이나, 빵 판 내부의 저항과 캐패시턴스, 인덕턴스 등도 작지만 오차를 만들었을 것이다. 이러한 오차들은 항상 존재하는 것인데, 실험 강의 때 교수님이 작지만 이런 오차를 줄이는 것 역시 중요하다고 강조하셨
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병렬연결이므로 계산하 면 (R51)= (R x 51)/(R + 51)의 값을 얻을 수 있으며 옴의 법칙을 사용해 I = 5.1 / R= 5.1/R A를 가지게 되고 51Ω에서의 전압 값은 V = IR이므로 260.1/(R+51)의 값을 얻을 수 있다. 측정된 전압 2.64를 이용하여서 R의 값을 구하면 49.03Ω의
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urpose : 직류전원에 의해 축전기에 전하가 충전되는 양상을 관찰하고, R-C 회로의 전기적 특성을 대표하는 시상수를 측정하여 축전기의 직렬, 병렬연결에 대한 등가 전기용량을 알아본다.
③ Principle :
가. 충전 과정
그림 1과 같은 회로에서 스
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