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디지털시계를 제작함으로서 회로구성의 용이성, 범용성 등의 장점을 직접 체험할 수 있으며 지금까지 배운 디지털 시스템에 대한 모든 이론을 실생활에 접목시킬 수있다. 부품/ 준비물 브래드보드판 1개 GAL16V8D 14개 7-Segment 7개 니퍼,
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전자공학회 한국무역협회 무역연구소(2004) : 전자통신, 중국산업 성장과 수출을 이끈다 : 전자산업 100대 기업 선정, 한국무역협회 홍명수(2008) : 전기통신사업법상 기업결합 규제에 관한 검토, 서울대학교 Ⅰ. 이동통신기업 Ⅱ. 전자통신
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Hz 사진10. 10kHz 사진11. 20kHz 사진12. 50kHz 사진13. 100kHz 3) Resonant frequency를 찾는 방법을 설명하고 측정해 보시오. 그리고, 결과를 이론치와 비교해 보시오. ☞ Resonant frequency는 직렬 RLC회로에서 공진일 때 시스템의 출력이 최대인 주파수를 의미한
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고 이 측정값을 기댓값(식4)과 비교하라. 결 론 이 실험에서는 180˚의 위상차를 갖는 소신호 공통이미터 증폭기의 동작과 특성을 설명하였다. 여기서 입력신호는 트랜지스터의 베이스 단자에 가해지는 반면에 출력신호는 콜렉터 단자로부터
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6 3.2710 0.046 0 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.048 3.3110 0.048 (3)솔레노이드 코일 n=743 A=1 코일중심으로부터의 거리(cm) 자기장(G) 실험값 자기장(G) 이론값 오 차 1회 2회 3회 4회 5회 평균 2.5 8.52 8.67 8.60 8.60 8.63 8.604 9.3410⁴ -8.603 2 8.32 8.47 8.41 8.41 8.43 8.408 9.3410
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A7. 이번에는 50 khz 전후의 주파수로 A4 과정을 반복한다. B. 주파수 응답곡선 B1. 10mH 및 0.001 uF의 소자를 준비한다. B2. 주어진 소자를 이용해 그림 24-2와 같이 회로를 구성한후, 전원은 5Vp-p로 하고 공진 주파수에서부터 앞뒤로 21khz 범위로 주파수
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CE = 3 [V] VCE = 5 [V] VCE = 7 [V] VCE = 9 [V] 5.558 - 4.470 = 1.088 6.475 - 3.548 = 2.927 7.471 - 2.545 = 4.926 8.401 - 1.610 = 6.791 9.411 - 0.5932 = 8.818 『11-2 회로도에 대한 Pspice 값』 ○ 실험 11의 데이터 파라메터 측정값 기대값 오차율 VB 3.197 [V] 3.2 [V] 0.093 % VC 7.490 [V] 7.5 [V]
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작도 원만했기 때문에 원활한 실습이 되었다. -멀티미터로 전압과 전류를 측정 시 전압은 비교적 간단하게 측정할 수 있었지만 각각의 저항에 흘러가는 전류를 측정 할 때는 회로에 직렬로 연결을 하여야 했기 때문에 약간의 어려움을 겪기도
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일치하는 것을 알수 있었다. 하지만 실험에서 ±10%의 오차가 발생했었는데 오차의 원인을 다음과 같이 분석했다. 첫 번째, 전선과 기계, 그리고 저항안에서의 오차가 발생했을 것이다. 두 번째, 전압을 넣을 때 정확한 전압이 아니었을수도 있
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크기도 같이 증가하는 것을 볼 수 있었고, 반대로 공진 주파수를 지나 더 높은 값을 향해 갈수록 또 전압이 작아지는 것도 확인할 수 있었다. 처음에 실험의 의미에 대해서 계속 생각을 해보았는데, 무슨 말인지 몰랐지만 차근차근 의미를 해
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