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비교하시오. PSPICE 회로도 TIME DOMAIN 미분기이기 때문에 입력파형에 대한 출력파형은 입력파형을 미분한 그래프가 나타나게 된다. 미분기의 전달함수를 보면, 인 것을 확인할 수 있다. 1. 실험목적 2. 실험과정 및 예상되는 결과
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실험개요> ① DC power supply, Multi-meter그리고 1kΩ 저항 1개를 준비한다. ② DC power supply를 이용하여 VS를 1V에서 5V까지 1V씩 증가시키면서, 저항에 흐르는 전류 과 저항에 걸린 전압 을 측정, 기록한다. ③ 저항을 4.7kΩ으로 바꾼 후, 과정 ②를 반복
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회로를 결선하시오. 입력전압은 (1)의 값을 사용한다. (6) 전류 과 를 측정하시오. : 이론값 1.333 4 4.3 KVL/KCL 법칙 <실험 개요> ① DC power supply, Multi-meter 그리고 임의의 저항 3개를 준비한다. (저항의 크기는 = 1kΩ, = 3.3kΩ, = 4.7kΩ으로 한다.) ②
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회로에서 분리시키고 단자 b-c 사이의 저항 를 측정한다. 가 4.2에서 구한 Thevenin 등가저항 와 일치하는가? : 이론값 5.405 = [그림 3] [그림 4] 4.4 reciprocity 정리 <실험개요> ① 앞선 실험에 이용했던 DC power supply와 저항 를 그대로 이용하여 준비
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time constant와 의 값을 각각 측정하시오. 2배인 경우: time constant = 0.02ms 0.5 배인 경우: time constant = 0.005ms 2 [그림 5] [그림 6] [그림 7] [그림 8] 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 기기 및 부품 4. 실험과정 및 예상되는 결과
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회로 (1) 4.1은 저역통과 필터회로에 대한 실험으로 입력 신호의 고주파 성분이 어느 정도 차단된다는 것을 실험을 통해 입증하였다. 이 회로의 출력을 다시 같은 저역통과 필터를 통과시키면 입력의 고주파 성분은 거의 차단될 수 있을 것이다
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회로 구성 < 시뮬레이션 결과 > - 예비 실험에서 했던 실험과 같습니다. 7404는 Low에서 High로, High에서 Low로 변함에 따라 중간에 펄스신호의 상태가 변하는 것을 확인 할 수 있었고, 7414는 상태가 변하여도 출력 펄스가 깔끔하게 나오는 것을
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일 때 520Hz [C5(도)]> <R=8.6 일 때 580Hz [D5(레)]> <R=7.8 일 때 640Hz [E5(미)]> <R=7.2 일 때 690Hz [F5(파)]> <R=6.3 일 때 780Hz [G5(솔)]> <R=5.6 일 때 870Hz [A5(라)]> 1. 목적 2. 이론 3. 예비 과제 4. PSpice 시뮬레이션 5. 설계
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출력되는 것을 볼 수 있었다. 따라서 실제 회로를 구성할 때 가변커패시터의 값을 발진이 잘 일어나도록 조절해야하는 것이 중요할 것으로 생각된다. 1. 실험 목적 2. 기초 이론 3. 예비 과제 4. 실험 절차 - PSpice 시뮬레이션 5. 설계
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길이가 30cm 미만인 일반 전선을 사용 제한사항 : 트랜지스터, 저항, 캐패시터는 주어진 부품 사용 (2) 회로도 < AM 수신기 시뮬레이션 회로도 > 1. 실험 목적 2. 기초 이론 3. 예비 과제 4. 실험 절차 - PSpice 시뮬레이션 5. 설계
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