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실험 결과 LPF, HPF, BPF 설계모습 LPF 저항 캐패시터 인덕터 첨두치 파형 HPF 저항 커패시터 인덕터 첨두치 파형 BPF 저항 캐패시터 인덕터 파형 (3.0KHz) 첨두치 2.79KHz에서 2.40V 파형 (4.5KHz) 첨두치 4.5KHz에서 3.42V 0.707 = 2.42V 파형 (6.0KHz) 첨두치 6.28KHz
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캐패시터의 직병렬 연결 9. 캐패시터의 전압분배 10. 직렬RL회로의 임피던스 11. RL회로에서 전압관계 12. 교류회로의 소비전력 13. 리액턴스회로의 주파수 응답 14. 직렬 RLC회로의 임피던스 15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류
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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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실험장치  - Diode, Op-Amp  - Function Generator, Power Supply  - Oscilloscope  - Breadboard, Jumping wire  - 저항, 캐패시터 4. 실험결과  실험 1. Integrator & Differentiator   → 미분기 및 적분기에 구형(Square)파, 삼각(Triangle)파, 정현(Sinusoidal)파를 각
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실험 결과 및 분석 1) 커패시터 필터를 사용한 변압기결합 전원장치실험과정 부하 Vout[V] 리플 IL[mA] 파형 Vp-p(V) 2 None 18.6 2.2 X 4 250 15.8 4.6 59 6 250 14.5 6.6 54 분석 : 캐퍼시터를 필터를 만들었는데 우선 무부하일때는 리플이 작게 나타났다. 나머지
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실험결과분석 : 555timer를 이용하여 PWM 파형을 볼 수 있었던 실험이였다. 이 실험은 주기와 Duty Ratio, 캐패시터만 설정하면 회로에 쓰이는 R_a,R_b를 계산식으로 구할 수 있다. 실험을 하면서 설정한 값들은 다음과 같다. ≪ … 중 략 … ≫
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실험 모두 회로도만 잘 보고 실험하면 된다.  첫 번째로 +12V를 이용하여 5V를 만들고 다시 3.3V를 만드는 실험에서는 저항값을 잘 설정하고, 캐패시터의 극성만 잘 구분하여 실험하면 된다 1. 실험목적 2. 실험결과 3. 고 찰 4. 느낀 점 및
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실험장비 ˙전원공급장치 1대 : 15V ˙장비 : 오실로스코프, 정현파발생기 ˙저항 : 1KΩ 2개, 10KΩ 2개, 100KΩ 1개 ˙가변저항 : 1KΩ ˙캐패시터 : 0.01㎌ 2개 ˙타이머 : NE555 ■ 실험과정 1. 주어진 저항값에 대해 그림 회로의 출력주파수와, 듀티비를 계산
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실험장치 - 저항, 캐패시터, 인덕터 - 만능기판 - Function Generator, Oscilloscope, Multimeter - 필기도구 4. 실험결과 [1-1, 1-3] 출력 신호가 underdamping 응답을 갖도록 위와 같은 RLC 회로를 만들고 입력 VIN(t)에 계단파 입력을 인가하고 출력 파형을
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실험에서 캐패시터를 연결하지 않았을 때와 연결하였을 때의 주파수 특성 곡선을 그래프로 그리고 차단주파수를 결정하시오. 저역 여파기에서는 저역을 통과시키는데 이때의 주파수는 . f= R/2πL=81169Hz가 나타난다. 여기서도 차단주파수가
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