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클램핑 회로가 파형에 어떠한 영향을 주는지 다이오드와 저항, 커패시터 그리고 건전지를 이용한 회로를 만들어 커패시터에 걸리는 전압과 출력 전압의 측정을 통해 확인 요약문 1 실험내용 1 실험결과 5 문제점 및 애로사항 8 설계프로
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  • 등록일 2023.04.19
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1. 실험 장비 ① 디지털 멀티미터 ② 저항(????? ????? ???? ???) ③ 프로브팁, 악어입 클립 ④ 직류 전원 장치 ⑤ 연결선 ⑥ 브레드보드 2. 실험 내용 및 방법 ○ 테브난의 정리 그림 1에서 볼 수 있듯 복잡한 선형회로를 하나의 전압원과
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실험 10.4.1 RC 병렬회로 (1) [그림 10-7]의 실험 회로를 구성하라. (2) 저항 R1 = 1[KΩ], 커패시터 C1 = 1[uF]이다. 교류 전원 V1으로 1[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다. (3) 전체 전류 와 가지전류 및 을 멀티미터(교류전류 측정 모드)로 측정하여 [표 10-1]에
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  • 등록일 2021.01.07
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실험 회로에 맞게 값을 변경해야 한다. R1 = 200, R2 = R3 = 1K, R4 = 300, V1 = 5[V]로 각각 변경한다. 위 사진에서 각 부품값을 더블클릭하면 아래의 사진과 같은 설정창이 나타난다. 설정창에 원하는 값을 입력하면 부품값을 변경 할 수 있다.(R1의 부품
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실험값을 비교하고, [%]오차를 계산하라. ☞ Z의 이론값은 4865[]이고 실험값은 6321[]으로 상당히 다르고 29.93%의 오차가 발생하였다. (7) [그림 9-13]의 실험 회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라. 교류전원 V1으로는 20[KHz], 20Vpp 정현
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실험 9.4.1 RC 직렬회로의 위상차 (1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성하라. 저항 , 커패시터 를 사용한다. (2) 교류전원 V1은 파형발생기를 이용하여 15[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다. (3) 오실로스코프로 전압을 측정하여 파형이 화면에 동시에 표시
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실험값은 853[]으로 약간의 오차가 발생하였음을 알 수 있었고, 12.8%의 오차가 발생하였다. (5) PSpice 시뮬레이션 ① [그림 10-9]에서 저항 R1을 추가한 이유를 설명하라. ☞ 인덕터와 전원이 쇼트되는 것으로 인식하는 것을 막기 위해 회로에 영향
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회로의 제어하기 위함이다. 3. 설계 <그림 2 실험에 사용 된 회로도> ● = 각조×0.5V+8V = 10.5V ● ● ● = Graph에서 구한다. = 150 ● = 0.66A ● = 10㎌ ● ㎌ ● ● = 1.751V 4. 실험 ▶ 실험 #1 각부의 전압 측정 ● 를 인가 후 각부의 전압을 측정한
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  • 등록일 2016.10.30
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1 1 0100 0 0101 0 0110 1 0111 0 1000 0 1001 1 1010 X 1011 X 1100 X 1101 X 1110 X 1111 X BA DC 00 01 11 10 00 0 0 1 0 01 0 0 0 1 11 X X X X 10 0 1 X X 그림 8-6 3으로 나누어 떨어지는 BCD수에 대한 Karnaugh맵 맵으로부터 읽은 최소 SOP : X=AD+ABC+ABC AD ABC ABC 회로도 표 8-5의 실험결과 3 =
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  • 등록일 2011.12.16
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실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전
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  • 등록일 2014.06.22
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