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실험을 진행했다. 첫 번째로 구성한 회로는 반전 연산 증폭기이다. 반전 연산 증폭기는, 에 연결된 저항들의 비의 입력전압의 곱에 따라 출력이 결정되며, 극성이 반전되는 특징을 가진다. 이때, 오차는 1%로 매우 작았다. 이는 측정기기의 작
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.4.2 병렬 연결
[ I2 전류 사진 ]
[표 5-3] 병렬 연결 실험
전체 저항 ( RT )
전류 I
이론값
측정값
[%]오차
I
I1
I2
I3
54.54[Ω]
54.00[Ω]
0.99[%]
91.33 [mA]
50.33 [mA]
25.11 [mA]
17.05 [mA]
전압
ⓐ ~ ⓑ 간의 전압
ⓒ ~ ⓓ 간의 전압
4.99 [V]
4.99 [V]
5.6 결과 검토
[그림 5-8]
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전자현미경을 이용하여 다양한 배율로의 관찰이 가능하며 상당한 고배율의 관찰이 가능하다.
- 전자현미경의 일반 현미경보다 크기가 크다.
- 전자현미경 내부는 안정한 전자선의 유지를 위해서 진공상태로 되어있다.
- 실험 할 때에 시료를
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측정할 수 있다.
- 이로서 가속도센서의 동작을 확인할 수 있겠는가?
방향을 잡고 0point잡은 지점에서 +방향과 -방향으로 나타난다.
- 측정된 가속도의 단위는 무엇인가?
m/s²
5) 포토게이트
<실험 방법>
포토게이트를 고정시킨 후 자전거바
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1. 실험 목적
본 실험을 통해
■ 키르히호프만의 법칙 중 전류법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 키르히호프만의 법칙 중 전압법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 회로구성 방법을 정확하게 숙지하고 실질적인 측정값과 이론상 계
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실험 6 OP - AMP 실험
◎ 결과 보고서
1-2-1 noise잡음 과 distortion이 생기고 4번 6번핀에 0.1uF RYPASS 콘덴서를 달아준다.
1-2-2 ( 16V 근방 ) 16V일때 정상동작
1-2-3 ( 8~9V 사이 ) 8.7V
1-2-4 전력소비를 낭비 즉, 하지 않기 위해서 IC가 동작하게 되면
POWER 소비가
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-3의 랩뷰 블록 다이어 그램
Sin 파를 넣은 후 그래프 값
RL 을 뺀후 그래프 값
바이패스 콘덴서 제거 후
오실로 스코프 측정 값
○ 결과 및 결론
이번 실험은 12장 실험에 비해 상당히 어렵고 난이도가 있는 실험이다. 오실로스코프 와 신호발생
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실험 하였고, 주파수영역은 보드선도를 이용하여 실험하였고, 이를 통해 연산증폭기의 주파수 특성을 알게 되었다. 멀티심을 통해 실험할 때, 오실로스코프와 보드선도를 통해 실험한 결과값이 조금씩 다른 것을 알게 되었다. 일반적으론, 같
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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 연산증폭기 입력 바이어스 전류 측정
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
시뮬레이션 값
비반전 입력 전압
-6.862
반전 입력 전압
-9.108
■ 모의실험회로 2 : 연산증폭기의 출력과 입
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실험의 오차가 15%이상 크게 발생하였다. 오실로 스코프를 보게되면 입력될때의 신호가 제각기 틀린걸 볼수 있다. 즉 신호발생기 또는 측정기기(오실로스코프) 내에서도 값은 왔다 갔다 한다는 것 이였다. 어찌보면 오차는 당연한것 이긴 하지
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