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1. 실험목적 휘트스톤 브리지를 통하여 평형상태를 이용한 정밀 측정 방법을 이해하고, 휘트스톤 브리지에 의한 저 항 측정 방법을 실험한다. 2. 실험 이론 휘트스톤 브리지(Wheatstone bridge)는 회로의 평형상태를 이용하여 정밀한 저항 측정을
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Vm / Rm 이므로, V값을 유도하면, V = Vm(1 + Rs / Rm) 즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며, 여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다. (계기의
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.651 5679.489 1.52 - 20 157.9406 10076.89 7938.96 5163.403 1.937 177.9406 8944.274 8944.27 4700 2.128 + 20 197.9406 8040.541 9949.58 5072.911 1.971 + 40 217.9406 7302.675 10954.89 5952.199 1.68 + 60 237.9406 6688.852 11960.2 7062.372 1.416 + 80 257.9406 6170.217 12965.51 8262.324 1.21 + 100 277.9406
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C값에 영향을 미치는 요소를 열거하라. (3) 실험절차 (1),(2)의 회로에 대하여 이론치를 계산하여 표14.1과 표14.2의 형식으로 구성하라. (4) 실험절차 (5),(6)의 회로에 대하여 이론치를 계산하여 표14.3과 표14.4의 형식으로 구성하라.
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회로의 전위차를 측정할 수 있기 때문에 센서와 같은 계측 회로에 사용된다. - 인터페이스 되는 신호원의 출력 사양과 수신측의 입력 사양을 명확히 정의 해야한다. - 아날로그 집적회로에서 가장 폭넓게 사용되는 회로 블록이다. - 두 입력
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회로도 이와 같은 개념으로 증폭회로의 출력을 입력측으로 되먹임 하여 외부의 입력 없이 전기진동을 발생시켜서 교류파형을 얻을 수 있습니다. 간단한 예로 오디오 증폭기에 연결된 마이크와 스피커를 가까이 마주보게 하면 삐소리가 나며
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트리거 이론은 이동통신의 기지국간에도 이용됩니다. 3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과 1. 출력값 확인한 경우 2. 입출력 값 확인한 경우 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과 4. 시뮬레이션 결과
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= sin (@-180)입니다. < 미분기 회로 > < 미분기 동작 파형 > 3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 회로도 - 시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 4. 시뮬레이션 결과
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. 3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과 1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과 2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과 4. 시뮬레이션 결과
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Coupling 으로 설정하여야 출력을 확인할 수 있습니다 3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 회로도 - 시뮬레이션 결과 값: Run to Time :50us 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 4. 시뮬레이션 결과
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