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실험은 신호와 시스템에서 배웠던 Fourier변환을 통한 신호의 복원을 상기 시켜주었다.
입력된 신호의 크기를 복원하기 위해서 같은 주파수의 신호를 90도 위상 차이를 두어서 (쿼더러처) 더해주면 원래의 신호로 복원된다는 것이다. 그리고 잡
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전압을 걸어주면 충전과 방전은 반복하게 되는데 이때 저항의 역할을 축전지에 의한 리액턴스라 하게 된다.
각 실험에서 저항 R뿐 아니라 코일이나 축전기에 의해 저항값에 변화를 가졌고 그들의 합 인 임피던스를 벡터를 이용하여 각 임피던
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되는데 이를 방지하기 위해서 저항을 삽입한다. 여기서 중요한 것은 삽입된 저항은 실험에 영향을 미치지 않으므로 무시해도 된다. 테브난, 노턴 정리
최대전력 전달조건
평형 브릿지회로
테브난, 노턴 등가회로
[오차원인]
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전압계를 연결한 상태에서 전류계의 눈금과 전압계의 눈금을 가능한 동시에 읽으면 어느정도 정확한 값을 얻을 수 있을 것이다.
이번 실험은 쉬운 공식을 확인하는 실험이었지만 꽤 많은 시간이 걸려 힘들었다. 다음부터는 제한된 시간안에
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값과 같아지도록 만든다.
- 이때 오른쪽 전ㄹ계에 의해 측정된 부하
전류을 표14-4의 등가회로 1.2k행에 기록한다. 나머지 두 저항에 대해서도 각각의 과 을 측정하여 표14-4에 기록한다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 실험이론
4. 실험순서
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실험 기구
① 트랜지스터 ② 건전지 ③ 기판 ④ 저항
⑤ 오실로스코프 ⑥ Function Generator
실험 방법
(1)TR의 콜렉터 특성 곡선
① 위 그림처럼 회로를 꾸민다.
② IB를 10 mA로 조정한다. VCE를 1,2,3,4,5,6v로 변화 시켜 가며 그에 따 라 IC값을 측정 한
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실험결과표의 이론값은 위의 수식에 의해 도출되었습니다. 한가지 아쉬운점이 있다면 오실로스코프를 이용해서 입력전압과 저항에걸리는 전압의 파형과 주파수 크기 등을 알 수 있으나 우리가 배운 High Pass Filter와 Low Pass Filter로 인해서 직접
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회로의 출력은 항상 0이어야 하나 반대로 연결된 2차측 권선의 위상과 전압의 불균형, 출력전압의 왜곡 및 누설 저항 등에 의해 항상 0 이 되지 않는다. 이것은 LVDT의 선형성을 악화시키기 때문에 제로 조절 장치를 연결하여야 한다.
Ⅲ. 실험
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그림에 cutoff 주파수 지점을 표시하라.
Hz
(2)
100Hz :
300Hz :
1KHz :
3KHz :
10KHz :
30KHz :
100KHz : 1. 실험 목적
2. 관련이론
(1) Filter의 개요
(2) RC 저역통과 필터
(3) RL 저역통과 필터
(4) RC 고역통과 필터
(5) RL 고역통과 필터
3. 문제풀이
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실험이였다. 첫 번째 실험(DAQ 시스템 구성)보다 회로구성시 약간 힘들었으나 실제로 스스로 BNC기기를 조작하여 각도가 돌아가는 것을 눈으로 확인하고 또 DC모터의 전압에 따른 RPM값을 측정해보니 흥미로웠고 보람도 있었다. 앞으로 기회가
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