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실험에서 측정된 RN의 값은 538.1Ω이다. 역시 이론값과 측정값이 근접함을 알 수 있다.
본래의 회로망을 노튼 등가회로로 대체했을 때 부하를 통하여 흐르는 전류 IL은 다음과 같은 식을 통해 구할 수 있다.
IL = IN × (RN / (RN + RL))
따라서 위 회로
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회로를 만들어 그 회로가 인덕터의 역할을 하는지 차단 필터를 이용하여 알아보는 실험이었다. 또한 KHN biauad 회로의 경우 측정위치에 다라 Band-pass filter, Low-pass filter, High-pass filter의 역할을 하는 회로이다.
설계를 진행하면서 Resonator회로를 이
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실험도 역시 실습계획서에서 예상한대로 잘 진행되었다. 실습계획서에서 설계한 회로가 거의 정확하였기 때문에 측정된 값들도 이론값과 거의 일치했던 것 같다. 또한 첫 번째 실험에서 사용한 장비를 이용했기 때문에 익숙함을 바탕으로 시
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측정값
실험오차
오차
#1
#2
#3
그림 2-1.1에서 보는 것과 같이 3개의 저항을 직렬로 연결하여라. 멀티미터를 사용하여 그림에서 보여주는것과 같이 연결된 각각의 저항값을 측정하여라.
그림 2-1. 1 저항의 직렬연결
병렬회로를 구성하여 처음에
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. 실험
1. 광센서(CDS) 값을 ADC하여 측정하기
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- 실험결과
- 원리 및 동작해석
2. 광센서를 이용한 취침등 만들기
- 실험개요
- 부품리스트
- 회로도
- 소스코드
- 실험결과
- 원리 및 동작해석
광센서 제어 취침등, CDS LED야간등, 및 취침등 만들기 (광센서 제어,CDS,취침등,LED야간등,소스코드, 회로도,ATmega128,광센서 ADC,광량측정,GL3577,
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회로를 검토해보니 OP앰프가 거꾸로 꼽아져있었다. OP앰프에서 작은 동그라미가 왼쪽위를 향하도록 설치를 해야한다.
주파수를 점점 올리다보면 그래프가 왜곡되어 나타난다. 이 왜곡이 일어나기 전까지의 주파수 안에서 값을 측정해야 실험
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실험 방법
(1) RL 회로
1) 그림 7에서 capacitor가 없는 RL 회로를 만드시오. 교류 전원의 주파수는 50 kHz로 하시오.
2) 전류가 1 mA가 되도록 교류 전원값을 조정하고, multimeter로 전원 전압 V, 저항 양단의 전압 VR, 코일 양단의 전압 VL을 측정하여 표 1에
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실험 준비 보고1) 아래 회로와 같은 직렬회로에서 등가저항 를 구하라. 2) 아래 회로와 같은 병렬회로에서 등가저항 를 구하라. 3) 아래 회로와 같은 직·병렬회로에서 등가저항 를 구하라.
실험 예상 결과1) 실험과정 (2)의 측정결과를 아래 표
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회로로 동작할 때, 와 의 값을
계산하라.
(계산값) = 1.34V
(계산값) = 2.95V
b. 그림 3-10에서 우측 상단 다이오드를 제거하고, 와 의 값을 측정하라. 이 결과를
연습문제 6(a)의 계산값과 비교하라.
(측정값) = 1.361 V
(측정값) = 2.998V
4. 실험 결론
3주차
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회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론
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