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않기 때문인 것도 있다. 이번 실험엔 저항을 개별적으로 측정하여 회로와 가장 근사한 값으로 만들었으나 여전히 정확한 저항값 이 아니였다.
○ 그래프 ○ 실험 목적과 목표
○ 회로도
○ 실험 12의 랩뷰 값
○ 결과 및 결론
○ 그래프
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있었다.
▶ 이 번 실험을 통하여, 어려운 회로도 실제로 구성하지 않아도, 계산을 통해서 (Thevenin의 정리, Norton의 정리 등) 원하는 값이 거의 같게 쉽은 회로를 설계할 수 있다는 것을 알게 되었다. 4. 실험내용 및 절차
5. 결과 및 분석
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실험은 하지 않았습니다.
4.2 FG의 출력파형을 정현파(sinusoidal wave)로, 주파수를 100 Hz로, FG의 DC OFFSET을 OFF 또는 0V인 상태로 조정하라. DMM을 ac 전압측정모드에 설정하고 FG의 출력전압을 측정하여 출력전압이 0.5V가 되도록 조정하라. FG의 출력을
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점이 좌에서 우로 움직여야 한다. (디지털 방식을 사용하더라도 적어도 한 대의 아날로그 방식 오실로스코프를 가져와서 먼저 보여주어야 한다. 4. 실험절차
4.1 오실로스코프 작동방법(초기 조정)
4.2 오실로스코프 각종 단자의 이해
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회로를 테브닌 등가회로로 바꾸었을 때의 등가회로의 저항과 같다.
T 회로망 설계에 대한 실험은 거의 오차가 없었다. 1.2㏀의 결과값을 기대하는 실험에서는 1.272㏀가 나오고 전압에서도 0.011V 정도만 차이가 있었다.
4. 참고문헌
전자통신연구
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실험에서 또한 입력 신호의 전압에 비해 꾀 큰 크기의 출력 전압이 나타났다. 12배 혹 20배까지 큰 크기의 출력 신호가 나왔다.
5. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp363-365. 1. 적분기
2. 미분기
3.
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실험이었고 그 결과는 위의 실험 결과에 첨부한 사진과 같이 나왔다. 우리가 알고 있는 일반적인 미분/적분 연산의 관계 그대로 입력 파형에 대한 출력 파형이 결정됨을 알 수 있었다.
사전 보고서에서 미분기의 입 출력 파형의 관계를
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전류는 50㎃이다.
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp161-164, p153.
Adel S. SedraKenneth C. Smith, 『Microelectronic Circuit』(번역판), 한티미디어, 2005, p186, 188. 1. 실험 결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4.
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. 도 오차가 적은 편이었다. 두 오차 모두 10%미만이었다. 또한 도 두 오차 모두에서 1%미만의 오차율을 보여줬다.
3. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp61-64. 1. 중첩의 원리
2. 고찰
3. 참고문헌
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회로로 계산하였을 경우엔 =4.1144V 이지만 측정값은 5.5V를 넘기 때문에 오차가 컸다.
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp66-67. 1. 테브닌의 등가회로
2. 테브닌의 정리 응용
3. 고찰
4. 참고문헌
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