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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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