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마지막 실험을 하고 나서 노튼의 등가회로에 대해서 확실히 개념이 잡혔다. 이래서 교수님께서 수업전에 하신 말씀이 “ 노튼 등가보다 테브넌 등가회로가 훨씬 많이 쓰인다” 라고 하셨는데, 진짜 해보니깐 그 해주셨던 말씀이 이해가 간다.
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-2과 같이 연결한다.
b2. 전압원은 교류 1kHz, 4Vp-p로 조정을 한다.
b3. 전압원에 전원을 넣고 R에 인가되는 전압을 측정한다.
b4. L1과 L2, 총 인덕터에 인가되는 전압을 각각 측정한다.
b5. 회로에 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표20-2에 기록한다
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실로스코프 사용이 미숙하다는 것이고, 사용하는 실험기구내의 자체 저항들이 실험결과에 영향을 미친거 같다.
그리고 오실로스코프를 통해 알아낸 사실은 전체에 흐르는 교류전압과 인덕터에 걸리는 전압의 크기는 90도 정도 위상차이가 나
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이용한 홀센서가 쓰이기도 한다.
6. 휘트스톤 브리지
전압계와 전류계는 내부 저항을 가지고 있다. 그래서 측정값에 영향을 준다. 따라서 “휘트스톤브리지”를 이용하면, 미지의 저항을 정밀하게 측정할 수 있다. 옆의 그림처럼, 의 저항값을
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디지털시계를 제작함으로서 회로구성의 용이성, 범용성 등의 장점을 직접 체험할 수 있으며 지금까지 배운 디지털 시스템에 대한 모든 이론을 실생활에 접목시킬 수있다.
부품/ 준비물
브래드보드판 1개
GAL16V8D 14개
7-Segment 7개
니퍼,
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전자공학회
한국무역협회 무역연구소(2004) : 전자통신, 중국산업 성장과 수출을 이끈다 : 전자산업 100대 기업 선정, 한국무역협회
홍명수(2008) : 전기통신사업법상 기업결합 규제에 관한 검토, 서울대학교 Ⅰ. 이동통신기업
Ⅱ. 전자통신
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Hz
사진10. 10kHz
사진11. 20kHz
사진12. 50kHz
사진13. 100kHz
3) Resonant frequency를 찾는 방법을 설명하고 측정해 보시오. 그리고, 결과를 이론치와 비교해 보시오.
☞ Resonant frequency는 직렬 RLC회로에서 공진일 때 시스템의 출력이 최대인 주파수를 의미한
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고 이 측정값을 기댓값(식4)과 비교하라.
결 론
이 실험에서는 180˚의 위상차를 갖는 소신호 공통이미터 증폭기의 동작과 특성을 설명하였다. 여기서 입력신호는 트랜지스터의 베이스 단자에 가해지는 반면에 출력신호는 콜렉터 단자로부터
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6
3.2710
0.046
0
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.04
-0.048
3.3110
0.048
(3)솔레노이드 코일
n=743 A=1
코일중심으로부터의 거리(cm)
자기장(G) 실험값
자기장(G) 이론값
오 차
1회
2회
3회
4회
5회
평균
2.5
8.52
8.67
8.60
8.60
8.63
8.604
9.3410⁴
-8.603
2
8.32
8.47
8.41
8.41
8.43
8.408
9.3410
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A7. 이번에는 50 khz 전후의 주파수로 A4 과정을 반복한다.
B. 주파수 응답곡선
B1. 10mH 및 0.001 uF의 소자를 준비한다.
B2. 주어진 소자를 이용해 그림 24-2와 같이 회로를 구성한후, 전원은 5Vp-p로 하고 공진 주파수에서부터 앞뒤로 21khz 범위로 주파수
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