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사용하거나, 좀더 정밀한 조정이 가능한 200kΩ~1MΩ 짜리 가변 저항이 아닌 200~500kΩ , 500k~1MΩ 과 같이 가변저항을 2개로 나누어 실험을 한다면 좀더 정밀하게 저항값을 맞출수 있을것 같다.
『회로의 블록다이어 그램』
『200K』
『400K』
『560K
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되었다면 그 이유는 무엇이라고 생각하는가? 설계 실습 계획서는 잘 작성되었다고 생각하는가? 계획서에서 자신이 설계한 회로, 또는 방법이 틀렸다면 왜 틀렸다고 생각하는가?
오실로스코프와 함수발생기는 회로실험에서 가장 많이 사용되
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는 것을 알 수 있었다.
3. 비례대 조정용 저항을 드라이버로 돌려서 를 작게 만들어 줄수록 출력전압의 값이 커지는 것을 확인 할 수 있었다. 이 성립한다는 것을 이해하였다. 1. [실험 목적]
2. [기본 이론]
3. [실험 회로]
4. [사용기기 및 재
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는맨 처음에는 좀 처럼 이해가 되지 않을 수 있다. 하지만앞으로 하게 될 트랜지스터 실험을 계속하다 보면자연스럽게 이해하게 될 것이다.앞으로의 실험에서 한가지빼고는 모두 트랜지스터를 사용하는 실험이다.그 만큼 전자회로에서 트렌
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회로실험에서는 눈에 보이지 않고 제대로 조작할 수 없는 전기를 이용하여 실험을 하기 때문에 특별히 다른 어떤 이유에서 오차가 생기지는 않았을 것이다.
10장 실험과 11장 실험을 하면서 브레드보드의 사용법을 잘 알 수 있었고 회로에 관
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오실로스코프, 멀티미터 등을 이용하여 음파의 성질을 알아보는 실험이었다. 지난 실험에서 함수발생기에서 설정하는 값과 실제로 오실로스코프에서 보이어지는 그래프와는 어느 정도 차이가 있다는 것을 알 수 있었고, 멀티미터에 표시되
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는 회로에서는 +1.2V나 +2.4V 등 훨씬 낮은 전압에서 항복이 일어나는 제너다이오우드를 쓰게 된다.
역전압을 걸었을 때 나타나는 제너현상을 이용하기 때문에, 이 소자는 항상 역방향으로 연결해서 사용한다. 1. 실험 목적
2. 준비 사항
3.
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함수 발생기의 간단한 조작으로 기초적인 사용방법을 익혔다.
2개의 사인파는 진폭은 같고, 진동수와 위상차를 달리하여 실험을 하였다. 함수발생기에서 위상차와 진동수를 조금씩 변화시켜 오실로스코프로 함수를 보내어 오실로스코프의
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함수발생기의 주파수를 기준보다 낮추면서 실험과정을 되풀이하라.
3) 실험과정 2)에서 주파수차이를 500 Hz로 하고 측정한 오실로스코프 파형을 디지털카메라로 파형을 정지화상(사진)으로 촬영한다. 사진 촬영시 조명이나 플레시는 사용하지
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는 실험이었다. 오실로스코프와 함수발생기, 멀티미터는 이전 실험에서도 자주 사용했기 때문에 큰 어려움은 없었다. 기주공명장치의 경우 처음 보았는데 스피커를 통해 소리가 나오는 것을 알게 되었다. 이는 주파수를 높일수록 더 크고 높
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