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회로를 검사하고 혹시 선이 위로 뜨는 것이 큰 오차를 내는 것이 아닌가 해서 선도 다시 연결하였다. 그 후론 불이 들어왔던 것도 들어오지 않아 브레드보드 판을 교화해보고 7-세그먼트 표시기도 교환해 보았으나 결과는 마찬가지였다. Power S
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실험의 오차 : 파워 서플라이의 공급 전압의 오차 및 저항의 오차)가 거의 발생하지 않아 회로의 분석에서 키르히호프의 전압/전류 법칙과 전압/분배 법칙은 유용한 방법임을 직접 확인하였다.
이번 실험은 그 동안 브레이드보드의 사용법과
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원리 정리.
1) Oscilloscope
2) Muti - meter
3) 파워서플라이
4) 함수 발생기
4. 실험 결과
1) 브레드보드를 이용한 회로구성
2) 오실로스코프 사용법 및 함수 발생기를 사용한 파형 발생과 분석
3) 멀티메터를 사용한 전류, 전압, 저항의 측정
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저항을 사용을 하거나 온도를 일정히 시킬 수 있는 방법을 사용하여 온도에 의해서 저항이 올라가는 효과를 최소화 하면 실험을 좀 더 완벽하게 할 수 있을 것 같다. 또한 코일과 비슷하게 생긴 회로 판을 사용하기보다 직선 도선으로 된 보드
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직접 사용할 수 있는 능력이 길러지고 있어 더욱 의미 있는 실험이 되었다. < 목 적 >
< Part1 Setting the Output Voltage of a dc power Supply with a DMM and VOM >
< Part2 Ohm's Law(Determining I) >
< Part3 Plotting Ohm's Law >
< EXERCISES >
< 실험에 대한 고찰 >
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연결해주면 된다.
seg d는 seg a와 출력값이 같다는것을 진리표를 통하여 확인할수 있다.
seg e 카르노맵 seg f 카르노맵
seg g 카르노맵
카르노 맵을 통해 논리회로도를 작성한다.
이 논리회도를 통하여 브레드보드판의 회로를 꾸민다.
3)실험결과
&
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개 요
◉ 주차 별 설계 진행 과정
◉ 오류 검토
◉ 조별 활동 및 임무 분담
◉ Data sheets
◉ 기타 공구 및 사용
◉ 최종 회로도 및 Multisim 실험 결과
◉ 최종 결과물의 동작에 대한 개요
◉ 제작 후기
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저항이 존재하지만 이론적으로 계산할 때에는 이 저항을 배제하고 계산 하는 것이기 때문에 오차가 발생할 수 있습니다. 그리고 브레드보드에도 저항이 존재하고, 멀티미터 측정 시에도 손에 의한 저항 때문에 오차가 발생할 수 있습니다. 그
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하는 가를 알려 주기 때문이다.
다음 조건을 만족하는 연산증폭기를 이상적인 연산증폭기라고 부른다.
(1) 무한대의 전압이득 : Av = 8
(2) 무한대의 입력저항 : Rin = 8
(3) 영 옴인 출력저항 : Rout = 8
(4) 무한대의 대역폭 : B = 8
(5) 영인 오프
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(캐패시턴스) K (스프링상수)
캐패시턴스는 전기적 시스템에서 전하(전기에너지)를 축적하는 역할하고,
스프링은 기계적 시스템에서 기계에너지를 흡수, 축적하는 역할을 한다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
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