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실험에서는 이 옵셋 전압을 고려하지 않으면 gain 등이 예상값과 크게 다를 수 있다. 지금까지 우리는 연산증폭기의 특성이 이상적이라 가정하였다. 그런데 실제 회로에서는 연산증폭기 입력회로의 대칭성이 깨져서 입력전압이 없을 때에도
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실험순서⑦ 위의 회로를 결선해 보았습니다. <그림14-4> <그림14-4 회로 결선 사진> 실험순서⑧ 부하 단자를 단락한 후 파워 서플라이를 조절하여 1mA 가 되도록 조절하였습니다. 그때 파워서플라이의 전압값은 0.99V였습니다. 실험순서
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  • 등록일 2009.10.13
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전압은 2.871V로 5.86%의 오차가 생겨나게 되었다. 이러한 회로를 통해서 분압기를 만들어 낼 수 있다. 분압기는 고정된 전류전압원으로부터 그보다 낮은 전압을 얻기위해 고안된 장치로써 실생활에도 널리 쓰이고 있다. 5.4 실험 4.3의 회로를 그
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  • 등록일 2005.11.27
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실험 2. 가변 전원 공급장치 (VPS, Variable Power Supply)의 조작 1V 인가 0V 인가 실험 3. DAQ 조작을 위한 Thermistor 회로 손으로 잡기 전 손으로 잡은 후 입력전압 (V) 출력전압 (V) 입력전압 (V) 출력전압 (V) 0 0.177 3 1.42 1 0.671 2 1.222 3 1.713 4 2.259 5 2.808 실험 4.
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실험에서는 Faraday법칙을 검증해보는 실험이었는데 결과에서 약간의 오차를 제외하고는 실험값과 이론값이 일치함에 따라 Faraday법칙과 그 유도과정이 옳음을 확인할 수 있었다. 두 번째 실험에서 권선비와 전압비는 일치하여야 폐회로가 아
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를 입력하고 이때의 출력 파형을 관찰한다. 여기서는 사인파의 적분인 -cos의 반전형태가 나타나게 된다. 5. 데이터 분석 및 결과 첫 번째로 반전 증폭기에 관한 회로를 구성하고 실험을 하였다. 1) 입력 전압의 진폭이 0.1V 입력 전압이 0.1V 이므
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실험 결과 ◆ 실험1. 커패시터의 방전 ① PSpice 시뮬레이션 <커패시터의 방전회로도> <방전 그래프> <방전시 전압값> <방전시 시간값> ② 실험결과 계 산 값 측 정 값 오 차 최고전압(V) 시상수(sec) ③ 결과 분석 및 고찰 이론상
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회로에 직렬로 연결을 하여야 했기 때문에 약간의 어려움을 겪기도 하였다. -이론값과 차이가 나는 이유를 전선에서의 전압강하, 멀티미터의 오차, 불량 저항, 전원의 내부 전압강하 등으로 가정하고 실험을 마무리 하였다. ▶ 실험 시 느낀
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회로를 구성하고, 실험순서 (3)을 반복하여 표 17-4에 기록한다  실험순서 1.인덕턴스 L을 알고자하는 초우크 코일의 저항 R_L을 측정하여 기록한다. 2.그림 15-5의 회로를 연결한다 3.교류전압계로 R양단의 전압 VR 과 L양단의 전압 VL 을
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  • 등록일 2006.09.25
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회로 - R _{1} =R _{2} =R _{3} =R _{i} 라면, 이 회로는 V _{0} =-(E _{1} +E _{2} +E _{3} ){R _{f} }over{R _{i} } 의 출력전압을 나타낼 것이다. - 결과는 아래와 같다. 전압 case 1 case 2 case 3 case 4 E1 (V) 1 2 2 2 E2 (V) 2 2 3 4 V0 (V)(이론값) -4 -6 -7 -8 V0 (V)(실험값) -4.123 -6.12 -
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