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완전한 D/A변환기이다. D/A변환기에서와 같이 A/D변환기에도 분해능, 비선형성과 같은 Spec이 사용된다. A/D변환기의 또 하나의 중요한 파라미터는 아날로그 입력을 디지털 출력으로 바꾸는데 걸리는 변환시간이다. ■ 실험목적
■ 실험이론
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회로가 평형이 되는 시점을 더욱 정확히 파악할 수 있기 때문이다.
4. 적절한 크기의 전압을 인가해야 한다. 전압의 크기가 부적절할 경우, 회로가 망가질 수 있다. ① 선형회로의 특성
② 각 저항에 흐르는 전류와 망로전류 계산값의 비교
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회로의 총 커패시턴스 값이다.
이를 계산하면, 1 / (1150.45×2π×200) = 0.0692μF 이다.
세 값이 근사하므로, 직렬연결한 커패시터의 총 커패시턴스는
CT = C1 + C2 + C3 + …
임을 실험적으로 입증하였다. ① 커패시턴스의 직렬 연결
② 커패시턴스의
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참고 자료
논리회로실험 (정용진·이원석·신평호) 생능출판사
전자공학의 기초 (이영근 저) - 광림사; 601-620p. 미적분 회로
1. 목적
2. 참고 사항
3. 참고 자료
RC 발진기/ Wien 브릿지 발진기
1. 목적
2. 참고 사항
3. 참고 자료
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실험들은, 약간의 오차를 무시한다면 제대로 된 실험결과를 얻었다고 할 수 있다. Slew Rate 실험에서는 파형이 분명 왜곡이 생겨서 나타났고, 이는 분명 바이어스 문제로 생각되어진다.
이번 실험을 통해서 각각의 특성을 가진 회로들이 복합적
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실험 중에 저항이 타는 일이 있었는데 그때문인 것 같다. 다음 실험에서는 좀 더 조심해서 실험을 해야겠다. 실험 4 : 접합 다이오드의 특성
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. Simulation(MultiSim)
4. 실험장비 및 부품
5. 실험순서
6. 실험 결과
7.
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결과 병렬 연결에 대한 이론을 실험적으로 입증하였다. ① 인덕터 1의 실험적 측정
② 인덕터 2의 실험적 측정
③ 오차에 대한 고찰
④ 인덕터 1과 인덕터 2의 직렬 연결
⑤ 인덕터 1과 인덕터 2의 병렬 연결
⑥ 인덕터의 직렬 연결과 병
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실험, 상학당
이성호·최창규 역 : 전자회로실험, Pearson International Edition 5th ed
조세황(1996) : 최신 전자 회로, 진영사
Greg Parker, 김종성 역 : 기초 반도체 소자, 대웅출판사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 다이오드의 전압?전류 특성
Ⅲ. 다이오드의 극성 판
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전류를 구하면 아래 그림처럼 나올 것이다.
4. 실험결과
위의 실험 값과 이론 값을 비교해 보자.
1. 테브닌 회로의 전압
이론 값 : R3에 흐르는 전류와 전압이 0 이므로 전압은 R1과 R2에 각각 나눠 걸린다.
따라서 25v * (1/(1+1)) = 12.5v 가된다.
실험
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범위에서 저항을 측정할 수 있다. 저항이 일 때 측정하면 브리지는 의 현재 값으로 평형이 될 수 없다. 브리지가 평형을 이루려면 ratio arms의 설정을 바꾸어야 한다.
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