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실험값들을 이론치와 비교하라.
▲ 이론치
▲ 오차 = -0.242V
▲ 오차의 원인은 도선과 멀티미터, power supply 등의 내부저항 때문인 것으로 추측된다.
▲multimeter에 흐르는 전류 I는 Vab/Rm이
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학
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결과 1.3%의 오차가 생겼지만 거의 비슷한 결과를 얻을 수 있었다.
이론 값
실험 값
Experiment 3. 전류를 측정하기 위한 DMM의 사용
이론 값
측정 값
오차
I
1.00156A
(1.56mA)
1.00141A
(1.41mA)
9.76%
이론 값
R2[]
I
이론 값
2.2000k
5.000V
3.4375V
1.00156A
(1.56mA)
측정
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출력
G
A
Y
1
0
1
1
1
0
0
X
Hi-z
입력
출력
G
A
Y
1
0
0
1
1
1
0
X
Hi-z
위와는 반대로 제어 입력 G가 입력이 부정 G로 되어 있을 때 G입력이 0일 때 정상동작이고, 1일 때 출력이 부정이 된다.
입력
출력
G
A
Y
0
0
1
0
1
0
1
X
Hi-z
입력
출력
G
A
Y
0
0
0
0
1
1
1
X
Hi-z
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[전기전자실험]1 오실로스코프 사용법 및 정류 회로(1)
목차
1. 오실로스코프의 기본 구성과 원리
2. 오실로스코프 사용법
3. 정류 회로의 개념
4. 반파 정류 회로 실험
5. 전파 정류 회로 실험
6. 실험 결과 분석 및 고찰
[전기
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CE 회로의 특성 실험 결과 레포트
목차
1. 실험 목적
2. 실험 기기 및 부품
3. 관련 이론
4. 실험 순서
5. 검토사항 및 기초문제
6. 실험결과
7. 결론
1. 실험 목적
CE 회로의 특성 실험은 전자 회로의 기본 동작 원리를 이해하고,
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6. 실험결과
7. 결론
1. 실험 목적
BJT 회로의 특성 실험 목적은 이론적으로 이해한 포토트랜지스터의 동작 원리와 특성을 실제 회로에서 확인하고 분석하는 것이다. BJT(양극 접합 트랜지스터)는 현재 전자 회로에서 널리 사용되는 소
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실험순서
[3] 실험
(1)각 소자의 정확한 값 측정
(2)회로구성
(3)파형발생기의 전압, 파형 설정
(4)오실로스코프를 통하여 커패시터 용량에 따른 파형 확인
(5)이론값 엑셀 실험
(6)이론값 PS-pice 실험
(7)비교, 분석
(8)실험 끝
4.실험 결과 및
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실험 없이도 쉽게 계산 해 낼 수 있다는 것을 알 게 되었다.
7.Appendix
참고문헌 : 전기전자기초실험 , 대한전자공학회편 , 청문각
Fundamentals of Electric circuits , McGRAW-HILL 1. Title
2. Name
3. Abstract
4. Background
5. Simulation
6. Experimental Result
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바꾸면 구형파의 수직축이 보이게 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 문턱 전압
(2) 병렬 클리퍼
(3) 병렬 클리퍼 (계속)
(4) 병렬 클리퍼 (정현파 입력)
(5) 직렬 클리퍼 (정현파 입력)
5. 결론 및 고찰
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실험결과를 도출해낼 수도 있었던 것 같다.
8.Conclusion
실험1은 반가산기 회로를 설계하여 오실로스코프로 결과 값을 측정했다. 반가산기는 2진수 덧셈에서 맨 오른쪽 자리를 계산 할 때 사용할 수 있도록 만든 회로로 2개의 비트 A와 B를 더해
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