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회로도 이와 같은 개념으로 증폭회로의 출력을 입력측으로 되먹임 하여 외부의 입력 없이 전기진동을 발생시켜서 교류파형을 얻을 수 있습니다. 간단한 예로 오디오 증폭기에 연결된 마이크와 스피커를 가까이 마주보게 하면 삐소리가 나며
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)
① 실험 결과(1) 그림 20-2의 회로를 구성하여라.(2) 입력신호를 1Vp-p로 하고 주파수를 100Hz 로부터 서서히 증가시키면서 출력의 변화를 관찰한다.
회로 구성
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때, 1600Hz
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때
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실험에서는 회로를 구성하고 실험하였더니 High state 출력이 약 1초마다 반복되는 출력을 확인할 수 있었습니다. 다시 말해서, 출력전압의 주기는 약 1초이고 듀티 비는 매우 작은 전압의 파형을 출력하는 것을 확인하였습니다. 저항 의 값을 감
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실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이용하여 측정 시간을 길게 하였다. 회로를 구성하고 스위치 단자를 floating 시킨 상태에서 Vcc +9V를 인가하고 스위치를 A점에 인가했더니 실험 결과와 같은 매우 만족할만한
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= sin (@-180)입니다.
< 미분기 회로 >
< 미분기 동작 파형 >
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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실험 순서 및 방법
책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 이론적으로 계
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.
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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전기의 전하의 증가율과 같다.
전하 점차 증가 : 전류 감소 O 최대값
양변적분
최종 전하
-인덕터의 전류전압 특성
직류전원 인가에 따른 코일(인덕터, Inductor)의 전압-전류 특성을 보여주는 실험이다. 코일은 저항, 콘덴서와 더불어 전기회로
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실험 목적 및 동기
▶ RC 및 RL filter를 설계하고 주파수응답을 실험으로 확인한다. 7장, 8장 실험에서 공부한 인덕터와 커패시터의 성질을 이용하여 LPF와 HPF를 설계 해 볼 수 있을 것이다.
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
4.1 FG의 출력을 0.5V의
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실험하였다. (10MΩ정도.) DMM의 내부저항을 측정하는 방법을 설계하여 제출하라
① 의 값과 22MΩ의 값을 측정한다.
② 위 회로도처럼 전압측정 mode에 놓여진 DMM을 저항과 전압에 직렬로 연결한다.
③ DMM으로 측정된 전압을 V{o
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