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는 버퍼 증폭기를 같이 사용할 수 있다.
3. 시뮬레이션
1) 회로도 ( C와 R의 위치 변경 X )
2) 결과
3) 회로도 ( R 과 C의 위치 변경 )
4) 결과 ( logarithmic )
( Linear )
수동필터는 커패시터, 인덕터, 저항 등으로 구성되는데 반해 능동 필터는 각 소자와 연
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는 측정값을 보이면 그 저항은 실제 전자기기에 사용하기에 다소 무리가 있으므로 저항이 허용오차 범위 내에 위치하는 것은 매우 중요하다는 것을 이번 실험을 통해 깨닫게 되었다.
전공수업에서 처음으로 디지털멀티미터와 브레드보드를
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오실로스코프에 나온 그래프와 컴퓨터 상에 나오는 그래프는 진폭이 같게 나왔다. 즉, 아날로그 신호와 디지털신호가 거의 일치했다는 것을 알 수 있다.
두 번째로 전압 변환 실험에서는 주파수를 일정하게 고정하고 함수발생기의 전압을 변
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는 잘 모르겠으나 브레드보드에서 실험을 하면 실질적으로 많은 오차가 발생한다고 한다.
편의성
고주파 잡신호를 걸러내어 저주파의 필요한 신호만을 골라낼 때 많이 사용되고, 영상의 공간영역처리에서도 다양하게 응용되고 있다. 전원단
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는지 오실로스코프와, 함수발생기를 통해 직접 확인 할 수 있었다. 또한, 오실로스코프와 함수발생기의 일부분이나마 사용하는 법을 확실하게 배우고, 직접 조작할 수 있게 되었다.
교류주파수를 흘려줄 때의 파장을 직접보고, 회로를 구성해
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회로도 - 제작방법 - 제작 결과 (프로그래밍 코드) - 결론 및 분석
1. 제작배경
2. 작품
2-1 작품 이론
2-2 작품의 목표
3. 제작과정
3-1 제작 일정 및 사용 부품
3-2 블록도
3-3 회로도
4. 제작방법
4-1 브레드보드 제작
4-2 하드웨
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는 공통모드였습니다. 분명히 ac 전압과 dc 전압이 출력되는데 파형이 보이질 않았습니다. 회로가 잘못되었는지 수없이 확인해봤고 마지막으로 다시 회로를 구현해 보아도 결과는 마찬가지였습니다. 문제는 오실로스코프였습니다. 출력파형
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는 온도에 따라 저항값이 변화하는 소자이다. 이 소자에서의 저항값 변화에 따라 저항 양쪽에 걸리는 전압 또한 변하게 되고, 이러한 변화는 회로에서의 전류의 방향에도 영향을
미쳐 결론적으로 relay의 동작을 가능하게 한다.
- Display
디지털
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는데 측정해야 하는 값이 상당히 많아서 많은 시간이 소요될 것으로 생각됩니다.
이 때까지는 써보지 못했던 오실로스코프의 많은 기능을 써봐야 할 것 같고, 새로운 장치인 기주공명장치와 마이크로폰을 사용해야 할 것 같습니다.
음속을
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는 신호 왜곡되는 현상이다. 이 현상을 피하기 위해서는 표본화 주파수를 신호의 최대 주파수의 2배 이상으로 높이고, 샘플링하기 전에 저주파 통과 여파기를 사용하여 최대 주파수 이상의 신호들을 제거해야 한다. 실험결과 frequency를 올리고
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