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충전할 때와 방전시킬 때의 시정수가 같다는 사실을 실험을 통해 깨달았고, 또 오실로스코프를 통해서도 한 번 더 확인할 수 있었다. 1. 실험 결과
표21-1. 캐패시터의 방전
표21-2. 캐패시터의 충전
표21-3. 구형파 입력
2. 실험 결론
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실험에서 얻은 값을 이용하여 고주파 차단 주파수 을 계산하고, 실험치와 비교하라.
⇒ 이론치 :
측정치 :
상대오차 : 88%
실험 후 느낀 점
비교적 간단한 실험 이였으나 실험의 결과치가 계속해서 제대로 나오지 않아 회로를 몇 번이나 수정했
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결과 -1V에서 1V까지 걸리는 것을 확인하였다.
(5) LC회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한
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.
<그림 8> 주파수 1000hz 구형파 설정 8주기 측정
- 안정된 커페시터는 최대 2.3855V 최소 -2.3855V를 나타내었다.
- 회로 전류는 16.575mA이다. 1. PSipce 사용하기
2. 기본 설정
3. 회로 구성
4. 회로 측정
5. 파형 표현
6. 회로 분석
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전자공학개론, Giorgio Rizzoni지음, Mc Graw Hill 출판
-회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판
-대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 이론적 배경
1) 다이오드
2) 정류회로
4. 실험 결과
1) 반파 정류 회로
2) 브릿지
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압이 최대값일 때의 전압의 주파수를 구해 이론으로 구한 공명 주파수와 비교했으며 그 결과 8.10%의 오차로 공명주파수를 측정했음을 확인했다.
4.토의
용량형 회로와 유도형 회로의 경우 회로의 저항이 0이라는 가정 하에 실험이 진행되지만
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실험량이 많아서 시간이 조금 부족한 감이 없지않아 있었다. 하지만 이번엔 다행히도 실험을 통해 얻을 결과와 이론값이 일치해서 매우 뿌듯하고 만족한 실험이었다.
실험 결과를 통해 복잡한 논리식을 간략화를 했을 때 회로구성이 매우 간
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결과
(1)동일한 값을 값는 3개의 저항일 때
색코드
1 2 3 4
색코드값
측정값
실험오차
오차
#1
3 3 1 금
33
35.38
2.4
1.38
#2
3 2 1 금
33
37.04
40.5
4.04
#3
3 3 1 금
33
36.06
41.6
3.06
(2)다른 값을 갖는 3개의 저항일 때
색코드
1 2 3 4
색코드값
측정값
실험오차
오차
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회로와 필터에 대해 이해하였으며
Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작은 인덕터의 저항성분에도 실험의 결과가 달라진다는 것을
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실험한 적이 있는데 BUFFER는 일반적으로 신호의 증폭이나 BOUNCE 현상을 제거하기 위해 쓰인다. 따라서 위 회로에 쓰인 CMOS BUFFER또한 같은 이유이다. CMOS는 TTL에 비해 동적 안전성이 부족하다. 이 점을 보완하기 위한 것이다. 1. 실험 결과정리
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