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측정할 수 있지만, 만약 Analog 오실로스코프를 사용시 정확한 \'㎱\'단위의 시간 측정이 어렵다.
< 실험 고찰 >
실험 2. CMOS 회로의 전기적 특성을 통하여 High-speed CMOS logic family인 74HC시리즈의 전기적 특성을 이해하고 실험을 통해 동작에 대
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실험을 한건지.. 아무래도 회로 구성에 있어서 저희가 몬가 실수를 한것 같습니다.
완벽히 실험을 마치고서 마지막 레포트를 썼어야 하는데... 많이 아쉽습니다.
이번 계기를 통하여 앞으로는 회로를 구성하고 조립할 때 거기에 따른 기초지식
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회로에서 분리한 후 멀티미터로 , , 와 를 측정한다.
(6) 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고, 최소제곱법을 이용해 , , 와 를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값, 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험2. 병렬회
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저항값이 달랐다. 그러나 처음값과 끝값의 평균기울기를 구했을 때는 병렬연결 빼고는 측정값과 표시저항값의 오차가 약 1퍼센트 정도 차이로 별로 나지 않았다...? 1퍼센트정도니 정확했던 실험이었던 것 같다. 병렬 회로에서의 오차는 심하
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실험 시 VO를 어디를 찍어 측정해야 하는지 정확하게 파악하여야 한다.
⇒ 브리지 회로에서 대칭적인 구조로 연결되어 있는 값은 이론상으로 같은 값이 나와야 하는데 약간의 오차가 있었다. 이는 같은 소자를 사용하더라도 그 소자만의 특성
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[병렬회로]
저 항
실제저항값
전 압
측정전압값
전 류
측정전류
계산저항값
오 차(%)
B-E
1.31
C-F
1.31
D-G
1.31
A-H
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● 결론
① = + + 이다. 실험수치상으로는 세 저항이 모두 같아 증명할 수 없지만, 병렬연결에서 각 저항에 분배되는 전류는 그 저항
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측정한다. R= [Ω].
(2) 과정 1에서 사용된 저항기 중하나를 선택하여 그림 2-6과 같이 도선으로 연결한다. 저항기의 양 단자 사이에 도선을 연결함으로써 저항기는 단락회로가 된다. 이때의 저항값을 측정한다.
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실험을 통해 확인해 보았고, 그래프를 직접 그려봄으로써 옴의 법칙을 좀 더 쉽게 이해할 수 있었다.
이번 실험을 통해 많은 내용을 배울 수 있는 계기가 되었고, 책으로만 배우던 내용을 직접 회로를 구성하고 측정함으로써 이해하는데 많은
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측정값과 다음 식을 이용해 찾을 수 있다.
이 값을 아래에 기록하고 퍼센트 차이를 계산하라.
(측정값) = 4.38mA
% (계산값) = 12.307%
4. 실험 결론
<고정바이어스 회로>
- 가 0V이므로 측정한 값과 값으로 를 계산할 수 있다.
- 의 값이 매우 작으
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회로를 구성한다. 실험조교에게 회로를 확인받은 후, 회로에 전원을 인가하고 전원 공급기의 출력을 설계전압으로 맞춘다. 회로 내의 모든 전류를 측정하여 기록한 뒤, 스위치를 개방하고 전원을 차단시킨다. ◇ 실험 목적
◇ 이론적 배
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