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결과값을 확인하고, 일정한 커패시터와 인덕터의 용량을 두고 주파수 값을 변화시켜 리액턴스 변화값을 오실로스코프로 확인해보는 실험이었다. 처음에 브레드보드에 회로를 구성한 뒤 함수발생기로 정형파를 발생시켜 파형을 주입시키는
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실험 회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라. 교류전원 V1으로는 20[KHz], 20Vpp 정현파를 인가하고, R1 = 4.7[], L1 = 10[mH]로 설정하라. - RL 직렬회로 시뮬레이션 결과 ☞ 과 의 위상차(각도)는 90도이다. 3. 나의 고찰 이번실험은 저항과
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실험값을 구하여 표에 기록하라. (7) *이론값 , 과 실험값을 비교하라. - RC 직렬회로 Pspice 구현회로 - RC 직렬회로 시뮬레이션 결과 - RL 직렬회로 Pspice 구현회로 - RL 직렬회로 시뮬레이션 결과 9.1 실험 주제 9.2 실험 장비 9.3 실험을 위한 기
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실험재료인 커패시터와 인덕터가 책에서 제시한 용량이 없어서 비슷한 다른 용량으로 했는데 이론값을 다시 계산해야 되서 시간이 걸렸다. 결과검토에서 보듯이 가지전류의 합이 전체전류인 것은 거의 오차가 없이 정확하게 측정되었는데,
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실험 초반에 어려움을 겪었다. 특히 전원을 흘려주기 위한 리드선 작업을 해놓지 않아서 시간을 허비 한 것 같다. 이론과 그림으로만 보았던 회로를 직접 브레드보드에 구현 해 봄으로써 회로가 어떻게 구성되며 전압과 전류가 어떻게 흐르는
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결과를 <그림 7.5> 및 <그림 7.6>과 비교하라. * 미분회로의 정현파 * 미분회로의 구형파 * 적분회로의 정현파 * 적분회로의 구형파 (1)과 (2)에서 말한 것과 같이 미분회로에서 이 PSpice 이론값과 오실로스코프를 통한 실험의 파형은 대체
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회로로 입력된 정현파가 반전되어 출력 되었는데 이는 입력전압이 하강하면 출력전압이 상승하고 입력전압이 상승하면 출력전압이 하강하는 공통 이미터 회로의 특성을 확인 할 수 있었다. 1. 목적 2. 이론 3. 설계 4. 실험 5. 결과
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결과 및 토의 이번 실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상
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래는 브레드보드에 구현한 “전자주사위”의 회로이다. 실제로 구현해 본 결과 회로는 1번 만에 이상 없이 작동되었다. 따라서 기존의 계획을 수정하지 않기로 하였다. 5. 결 과 PCB 범용기판(단면) 100mm x 200mm를 이용하여 회로를 구성하였다. 첫
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5이다. 따라서 위의 결과로 일치 함을 볼 수 있다. (5) 전원을 끄고 을 4.7㏀과 15㏀으로 하고 표에 기입하라. PSpice를 통한 구형파, 삼각파발생기 실험회로 시뮬레이션( ) 측정값 : 14.815-(-14.815) = 29.63 ≒ 30 측정값 : 3.8323 -(-3.8323) = 7.6646 점의 (측정
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