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응용 _ 30
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 31
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 32
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 33
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 34
회로 / 결과
- V1=0, V2=5, P
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RC회로와 비교했을 때 쓰임새가 상당히 제한적이다.
실험에서 발생한 오차를 생각해보면 CF값인 1592Hz값을 가했을 때 AR값이 정확히 0.707이라는 값이 나오지 않는다. 이 오차는 유효자리숫자 에러라고 볼 수 있다. CF값이 정확히 1592Hz 로 딱 떨어
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실험했기 때문에 오차가 발생한 것이다. 또는 컴퓨터 자체에 data가 저장될 때 컴퓨터 자체에서 처리한 유효숫자 자리에서도 에러가 발생할 수 있다. 1. 목 적
2. 관련이론
3. 시료 및 사용기기
4. 실험과정
5.실험결과
6.결과분석
7.후기
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있는 파라미터를 실제 적용해 보면 예상과는 다른 결과가 나타날 수 있음을 알 수 있었다. 1. 회로해석
2. pspice시뮬레이션
3. 평균화된 벅 변환기
4. 부하저항 4Ω=>2Ω으로 변화시 벅 변환기
5. 파라미터 수정(보정) 및 Simulation 반복
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회로, 진영사
Greg Parker, 김종성 역 : 기초 반도체 소자, 대웅출판사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 다이오드의 전압?전류 특성
Ⅲ. 다이오드의 극성 판별법
Ⅳ. 포토다이오드
1. 동작원리
2. PHOTO DIODE 의 대표 특성
1) V-I 특성
2) 분광감도
3) 응답특
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회로 실험, 강경일
- 회로이론, 정타관, 1993년
- ynucc.yeungnam.ac.kr/~yssuh/Analog
- home.cmh.hs.kr/~choys/elec
- my.netian.com/~twssd/8051a/dac.htm Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. DAC의 종류 및 특성
2. DAC의 parameter
3. R-2R Ladder Type DAC
4. 필요한 기초지식
5. 제작한
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응답에 근거한 설계공식을 사용할 수 있지만, 그 수식들은 어디까지 플랜트의 전달함수를 알고 있는 경우에만 적용될수 있는 것들이다. 그런데 만약 플랜트의 전달함수를 모른다면, 그 플랜트에 대한 PID 패러미터들의 값을 어떻게 조정(Tuning)
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및 4단자망
10. 분포정수 회로
11. 과도현상
12. 라플라스 변환
13. 전달 함수
* 6편 : 제어공학 *
1. 자동제어의 요소와 구성
2. 전달하무와 자동제어계의 과도응답
3. 편차와 감도
4. 주파수 응답
5. 제어계의 안정도
6. 근궤적법
7. 상태 방
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응답을 측정하여 이론치와 비교한 결과 오차의 평균은 약 10.05%로 매우 높게 측정되었다.
두 번째 실험에서는 RL직렬회로를 구성하여 HPF를 제작하였다. 회로내의 모든 저항값을 합친 실제 R값(저항소자(1120Ω)+FG내부저항(50Ω)+인덕터 내부저항(2
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회로 간략화
◈ 결 론 ◈
- Matlab 이라는 공학 프로그램을 사용하는 것이 정말 생소하고 어려울 것이라는 생각이 들었었다. 제어시스템이나 신호 및 시스템 등의 다른 과정에서 M-File에 소스를 통해서 수식을 구하는 것은 여러 번 접해 봤지만,
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