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. A/D컨버터
1. ADC특징
2. 전압계
3. 전류계
Ⅴ. LCD모듈
1. AM-TLCD 개요
2. AM-TLCD H/W 구성
(1) 하드웨어 구성도
(2) 커넥터 연결
(3) 컨트롤 신호
Ⅵ. 구동 프로그램 작성
1. ex_adc.c
2. text_lcd.c
Ⅶ 결 론
참고 문헌
추가 자료
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RLC 회로의 동작 원리를 깊이 이해하고, 이를 통해 전자기기에서의 실제 적용 가능성을 탐구하는 데 있다. RLC 회로는 저항(R), 인덕터(L), 커패시터(C)가 직렬 또는 병렬로 연결된 회로로, 이러한 구성 요소들이 상호 작용하며 전류와 전압의 변화
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, 이는 시간에 따라 변화하는 전압으로 나타난다. 이와 같은 특성으로 인해 커패시터는 전기적 에너지를 잠시 저장할 수 있는 능력을 가지고 있다. 이러한 저장 능력은 회로의 주파수 응답 특성을 결정짓게 된다. RC 1. Rc 회로
2. RL 회로
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연결로 구성되는 회로이며 하나 혹은 그 이상의
부하를 구동하게 된다. 그림 1은 저항 R1 과 R2 가 직렬로 전압원 V1 과 연결된 무부하
전압 분배 회로이다. 즉 절점 B와 C사이에 다른 저항이 연결되어 있지 않다고 가정한다
( I2 =0).
부하 RL 이 연
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부산대 기초전기전자실험 결과보고서 7주차 A+보고서 1등보고서
목차
1. Rc 회로
2. RL회로
1. Rc 회로
Rc 회로는 저항(Resistor)과 커패시터(Capacitor)가 직렬 또는 병렬로 연결된 전기 회로이다. 이 회로는 전기 신호의 시간적 변화에 대
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제어
4.1 정보 전송
4.2 아날로그 전송
4.3 디지털 전송
4.4 아날로그 전송과 디지털 전송의 비교
4.5 직렬전송과 병렬전송
4.6 비동기식 전송과 동기식 전송
4.7 통신 대화 방식
4.8 에러제어와 흐름제어
4.9 다중화 기법
4.10 DTE/DCE 접속규격
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직렬공진회로와 비교하면, 병렬공진회로의 Q 값은 직렬공진회로의 Q 값의 역수로 정의할 수 있음을 알 수 있다.
그림 2. RLC 병렬공진회로의 주파수 응답
■ 병렬공진회로에서의 전류
RLC 병렬공진회로에서 저항 R을 통해 흐르는 전류 i를 선전류
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연결 하여 디지털멀티미터가 망가지는 일이 발생하였기 때문에 직렬연결에 특히 신경썼다. 전체적인 예비 시뮬레이션 결과와 측정 결과를 비교해보면 근소한 오차로 값이 대부분 비슷한데 R-L 병렬회로의 전체 전류에서 오차가 크게 발생하
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회로를 간단히 해석하고 이론값을 계산해 보았다.
10㎑ 정현파에서 R, L, C의 임피던스는 각각 1000, 628.32∠90°, 1591.54∠-90°이고 직렬연결이므로 전체 임피던스 위 값들을 모두 더한 2276.94∠-44.35°가 된다.
실험(3)
저항, 인덕터, 커패시터 양단에
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RLC 직렬 공진회로
공진
주파수
Q
Q
(이론값)
240Ω
33.7kHz
2.44V
2.44V
640mV
1.68V
1.76
1.86
120Ω
33.7kHz
4.08V
4.08V
840mV
1.28V
3.56
3.75
실험에서 ,를 측정하기 위해 오실로스코프의 CH1와 CH2의 프로브를 +,- -,+ 순서로 연결한 다음 CH2의 부호를 바꿔서 ,를 측정하
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