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실험에서 저항 값이 상당히 크게 차이 나는 것을 확인하였다. 전류를 주파수 함수로 측정해보면 전류는 공진 때 최대값을 갖는다.
8. 결과 데이터
Data Table 1-1
저항 유도치 정전용량
Freq [Hz]
[V]
Current(/) [A]
Freq [Hz]
[V]
Current(/) [A]
100
1.525
0.1525
210
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이용해 실험결과를 구했는데 는 제대로 찍히지 않아 를 n=3 까지 정리하여 Bragg 법칙을 확인 할 수 있었다.
9. 참고문헌 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험장치
4. 실험방법
5. 측정값
6. 실험결과
7. 결과에 대한 논의
8. 결론
9. 참고문헌
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회로를 구성하고 가능한 모든 입력들을 테스트하여 회로의 동작을 확인하라.
모의실험&실험예측(PSPICE Simulation)
▶2비트 비교기(A≥B)
▶짝수 패리티 발생기 ○ 실험 목표
○ 사용 부품
○ 관련 이론
○ 실험 순서
▶특이한 2비트 비교기
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압이 증가하여도 전류는 0으로 일정하였는데 그이유는 C회로는 인데 직류에서는 f=0임으로 I가 0이 되었기 때문이다. 실험3 R-C회로에서는 교류에서 진동수가 일정할 때 전압이 증가함에따라 전류가 증가하였고 에 의해 Z=2180을 구할수 있엇다.
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결과
Rt의 저항값에 따라 V0 전압값이 바뀌는 것을 확인할 수 있다.
Rt = 1kΩ일때 V0이 0임을 확인할 수 있다. 이는 휘스톤 브리지로 온도를 전압으로 바꾸는 온도계를 만들 수 있음을 보여준다 1. 인덕터와 휘스톤 브리지
Ⅰ. 실험 개요 및 목
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회로를 PSpice로
시뮬레이션 해본 결과이다.
차단주파수는 출력전압이 최대출력전압의 3dB (0.707배) 되는 순간의 주파수를 말한다.
실험을 통해 고역차단주파수(9115Hz)와 증폭기의 이득(1.304Av)을 알 수 있었다.
- 위의 사진은 높은 주파수(약1.5kHz)
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후반부인 디지털 회로의 가장 기초가 되는 실험이었다. 어려운 실습은 아니었지만 그래도 실제로 논리회로를 구현해 봄으로써 앞으로의 실험들을 접근하는 데에 많은 도움을 준 실습이 된 것 같다. 1. 설계실습 내용 및 결과
2. 결론
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8
0.009
628
12.9
0
629
13
-0.004
630
13.1
0.004
631
13.2
0
632
13.3
0.004
633
13.4
0.004
634
13.5
0.009
635
13.6
-0.004
636
13.7
0.004
637
13.8
0.004
638
13.9
0.004
639
14
0.019
640
14.1
0
641
14.2
0
642
14.3
-0.009
643
14.4
-0.004
644
14.5
0.004
645
14.6
0
646
14.7
0.009
2. 분석
실험결과
R
C
(s) =
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회로의 출력이 계산한 값 약8Hz의 사인파(정현파)형이 나오고 각 다이오드의 입력 파형을 확인한다.
5.결론
8장 실험에서 했었던 윈브리지 발진회로를 이용하여 윈브리지 발진기로 나오는 신호를 10Hz이하로 증폭시켜 A/D 컨버터로 A/D 변환을 시
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a)를 완성하라.
4) 그림 15.7의 회로에서 전류계를 제거하고 전력계의 전류 단자를 A-B에, 전압 단자를 A-C에 연결시킨후, 1) 의 각 실험 회로에서의 유효 전력을 측정 한 후 표 15.2 (b)를 완성하라.
5) 그림 15.8의 병렬 연결 실험 회로에 R=4.7kΩ L=10H, C=
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