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회로를 구성하라. Time Domain Analysis 에 의해 R3 에 흐르는 전류와 U1B 의 출력 전압을 구하여 별도의 그래프로 그려라. R3 가 ±5% 범위에서 변할 때, U1B 의 출력 전압의 변화를 구하라.
- 이전 실험에서 저항 R9에서 1mA 의 전류가 흐르고, 이 전류가 그
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연산증폭기
덧셈이나 미적분 등의 연산기능을 갖게 할 수 있는 고 이득의 직류 증폭기.
2개의 입력 단자에 가해진 2개의 신호차를 증폭하여 출력으로 하는 회로.
Op-amp
이상적인 Op-amp의 특성
개회로 상태의 이득은 │ A v │= ∞가 된
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실험실의 온도가 계산과정에서 가정한 온도인 20도 보다 높은 것이 한 원인 일수 있다.
7) 카운터 클리어 펄스와 래치 클리어 펄스 발생 회로
이 회로는 시간 측정 게이트 회로에서 나온 파형이 이 회로를 통과하여 카 운터 클리어 펄스와 래치
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저항값을 변화시켜 가면 이득을 얼마나 변화시키는지 측정하는 실험인데, 이 실험도 op-amp가 고장난 탓에 측정값이 제대로 나오지 않은 것 같습니다. 이 회로는 노드C와 접지사이에 저항을 연결하는데, 이상적인 op-amp가 아니기 때문에 Vc에 약
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회로는 단락 회로로써 단락을 시키면 병력 연결 저항은 모두 무시 됨으로써 R1과 R2의 저항 값을 0Ω으로 보아도 무관하다. 그래서 전체 합성저항을 측정한 결과 0.1Ω이 측정 됨을 실험을 통해 확인 할 수 있었다.
R1
R2
RT
예상값
0Ω
계산값
0Ω
측
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실험결과는 옴의 법칙에 거의 근사한 수치가 측정되었다. 하지만 의외로 어느정도의 오차가 있었는데 이것은 첫째로 가변 저항기를 사용하면서 조금씩 오차가 생긴 것 같고, 둘째로 회로를 구성하는 많은 도선들이 모여 저항값에 변화를 주
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저항값을 구할 수 있다는 사실을 알게 되었다. 그리고 또 그 미지저항값을 길이라는 우리가 눈으로 측정할 수 있는 단위로 구할 수 있어서 보다 정확한 값을 얻을 수 있다는 사실도 알 수 있었다.
추가적으로 이번 실험에서 알게된 Wheatstone Bri
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실험
2. 저주파 증폭 회로
(1) 가장 간단한 고정(固定)바이어스 증폭회로
(2) 혼합(混合) 바이어스 방식(方式)의 증폭회로
(3) 차동(差動) 증폭 회로
3. TR의 스위칭(Switching) 기능을 이용한 LED 점등
(1) TR의 베이스 단자에 연결되는 저항값 구하
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측정한 후, 공진주파수와 감쇠 비를 구해본다.
R ()
L(mH)
C(NF)
0.05
21.04
865
※ 공진주파수
※ 감쇠비
5. 고찰
-이 실험에서는 상사성을 이용하여 기계적인 진동 시스템을 전기적 시스템으로
바꿔 기계적 진동계를 해석해 보았다. 우선 RLC 회로를
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실험결과는 옴의 법칙에 거의 근사한 수치가 측정되었다. 하지만 의외로 어느정도의 오차가 있었는데 이것은 첫째로 가변 저항기를 사용하면서 조금씩 오차가 생긴 것 같고, 둘째로 회로를 구성하는 많은 도선들이 모여 저항값에 변화를 주
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