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저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점에서 미미한 저항의 발생.
소감
데브닌 정리에 대해 알게 됨.
등가회로를 구성할 수 있게 됨.
복잡한 회로를 등가회로로 간단하게 표현 가능함. 이론
실험과정
결과값
계산과정
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실험한 경우를 보면 측정된 전압값이 1.681V 이다. 그러나 주어진 저항값과 공급된 전압을 통해 전압값을 계산해보면 1.673V 가 나온다. 이렇게 계산해서 추측했던 전압값보다 실제로 미세하게 더 큰 전압값이 측정되는 원인중에 하나는, 여러 가
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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 :
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
Multisim을 이용한 시간영역에서의 저역통과필터의 주파수 특성 측정 결과
주파수 [Hz]
입력 전압 첨두간 전압[V]
출력 전압 첨두간 전압[V]
전압
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회로를 구하는 문제를 풀어본다.
Q :
이 문제를 노턴의 정리로 풀면
A : Rn =R2//R3 =(R2)(R3)/(R2+R3) = 2
전압원E을 포함한 단자 a와 b를 단락하고 단락전류 IN을 구한다.
In = E /R1 = 3A
이상의 결과로 부하 저항RL을 포함한 등가회로를 그린다. 1. 실험
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회로로 구성 되었을 때 어떠한 특징을 가지는지 알아 보았
다. 이론적으로만 배웠던 회로이론을 실험을 통해 정말로 체험해 보는 의미있는 시간이
었다.
예비보고서의 시뮬레이션과 결과값 비교
<시뮬레이션>
인가전압
[V]
전류[mA]
I
I1
I2
I
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5. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.167-177 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. 실험
3-1 오실로스코프 사용
3-2 채널 두 개를 동시에 사용하는 측정
4. 결과 검토
5. 느낀점
6. 유의사항
7. 참고문헌
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결과 및 토의
이번 실험으로 브리지회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴
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결과 보고서>
우리가 구현해야할 회로
(실험과정)
1차 미팅 [2011.06.03 11:00 - 13:00]
1)가산기 회로 구현 :이득 -1, 반전
2)가산기 + 2차 고역통과 필터( 이득2, 비반전)
-소자값에 따른 커패시터가 없어 저항과 커패시터의 소자값 수정
커패시터 2.65u
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회로 구성 방법을 배울 수 있었음.
전압분배와 KVL을 실험을 통해 알 수 있었음.
공식을 통해서 저항비와 전압비가 일치하는 것을 확인 할 수 있었음.
와 가 성립함을 실험을 통해 알 수 있었음. 이론
실험방법
결과값
오차원인
토의
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결과 값이 잘 나와 줘서 , 1번 실험에 대한 확실한 이해를 할수 있었습니다.
이번 실험에 대한 문제점은 실험 분석 부분에 자세히 기술 하였습니다. D/A & A/D Converter(DAC & ADC)
이론
1) D/A CONVERTER
2) A/D CONVERTER
실험 1. D/A converter
회로구성 사
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