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때 TM기 모드가 활성화되어 외부 디바이스에서 아날로그 신호를 얻을 수 있습니다.
이번 실험은 실험 (4)와 실험 (5) 모두 결과 값이 이론값과 비슷하게 나왔습니다. 이론값은 실험부분의 표 아래에 적어두었습니다. 실험
비고 및 고찰
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더니 이론값과 다른 값이 측정 되었다. 그래서 회로를 맞게 다시 구성해서 정확한 값을 얻을 수 있었다. 처음에 회로를 제대로 이해하고 구성했으면 실험 시간을 단축 할 수 있었을 것이라고 생각했다. 회로를 구성하는 연습을 조금 더 숙달시
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1.00[V], 전류 제한 값이 0.200[A]가 되도록 조정하라. <그림 7.17>의 회로를 구성한 후 고정저항 또는 가변저항을 이용하여 값을 1, 3.3, 10, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, [] 로 할 경우 전류 과 을 측정하라. 실험목적
실험이론
실험준비물
실험
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기초회로실험1
전자공학부
9주차
실험제목 : Multiplexer
실험목적 : (1) 전가산기 구성을 위해 2개의 4입력 Multiplexer 사용을 익힌다.
(2) 2개의 4-입력 Multiplexer를 감산기로 사용하는 것을 익힌다.
실험이론
(1) 멀티플렉서(Multiplexer) : 멀티플렉서는 N
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기초회로실험1
전자공학부
11주차
실험제목 : Multiplexer
실험목적 : (1) 전가산기 구성을 위해 2개의 4입력 Multiplexer 사용을 익힌다.
(2) 2개의 4-입력 Multiplexer를 감산기로 사용하는 것을 익힌다.
실험이론
(1) 멀티플렉서(Multiplexer) : 멀티플렉서는 N
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회로에서 Equqation을 세우면
전압 는 과 사이의 과 에 의한 전압 분배 형태이다. 따라서 전압 형태로 방정식을 세우면
Gain 방정식 을 구하기 위해 을 치환하면
여기서 가 매우 크면(이상적 연산 증폭기는 무한대) 다음과
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회로에 연결되어 있는 상태에서는 다이얼 스위치를 돌리지 말아야 한다.
② Ohm's law
옴의 법칙(Ohm's law)은 도체의 두 지점사이에 나타나는 전위차(전압)에 의해 흐르는 전류가 일정한 법칙에 따르는 것을 말한다. 두 지점 사이의 도체에 일정
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회로이다.
Low-Pass Filter와 정반대이기 때문에 자주 쓰일 것 같지만, 실제론 매우 제한된 용도로 사용되어진다. 주어진 차단 Frequency보다 높은 주파수 대역은 Pass시키고, 이보다 낮은 주파수 부분은 감소시키는 역할을 수행한다.
위의 회
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회로를 구성하는 부분에서 실수가 있었던 것 같다.
그리고 실험 (2) 에서 위상차가 음수가 나와야 하는데 양수가 나왔다.
이 부분이 오차에 많은 영향을 미친 것으로 파악된다.
3. 실험 후 느낀 점
이론으로만 임피던스와 위상차에 대해 배
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Chapter 9. 연산 증폭기 및 선형 연산 증폭기 회로
PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 시간 영역(과도)해석을 수행하라. 또한, 각 회로의 Schematic들과 입력-출력전압들의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라. 단, 두
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