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실험 회로에 맞게 값을 변경해야 한다. R1 = 200, R2 = R3 = 1K, R4 = 300, V1 = 5[V]로 각각 변경한다. 위 사진에서 각 부품값을 더블클릭하면 아래의 사진과 같은 설정창이 나타난다. 설정창에 원하는 값을 입력하면 부품값을 변경 할 수 있다.(R1의 부품
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실험값을 비교하고, [%]오차를 계산하라. ☞ Z의 이론값은 4865[]이고 실험값은 6321[]으로 상당히 다르고 29.93%의 오차가 발생하였다. (7) [그림 9-13]의 실험 회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라. 교류전원 V1으로는 20[KHz], 20Vpp 정현
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실험 9.4.1 RC 직렬회로의 위상차 (1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성하라. 저항 , 커패시터 를 사용한다. (2) 교류전원 V1은 파형발생기를 이용하여 15[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다. (3) 오실로스코프로 전압을 측정하여 파형이 화면에 동시에 표시
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실험값은 853[]으로 약간의 오차가 발생하였음을 알 수 있었고, 12.8%의 오차가 발생하였다. (5) PSpice 시뮬레이션 ① [그림 10-9]에서 저항 R1을 추가한 이유를 설명하라. ☞ 인덕터와 전원이 쇼트되는 것으로 인식하는 것을 막기 위해 회로에 영향
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회로의 제어하기 위함이다. 3. 설계 <그림 2 실험에 사용 된 회로도> ● = 각조×0.5V+8V = 10.5V ● ● ● = Graph에서 구한다. = 150 ● = 0.66A ● = 10㎌ ● ㎌ ● ● = 1.751V 4. 실험 ▶ 실험 #1 각부의 전압 측정 ● 를 인가 후 각부의 전압을 측정한
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1 1 0100 0 0101 0 0110 1 0111 0 1000 0 1001 1 1010 X 1011 X 1100 X 1101 X 1110 X 1111 X BA DC 00 01 11 10 00 0 0 1 0 01 0 0 0 1 11 X X X X 10 0 1 X X 그림 8-6 3으로 나누어 떨어지는 BCD수에 대한 Karnaugh맵 맵으로부터 읽은 최소 SOP : X=AD+ABC+ABC AD ABC ABC 회로도 표 8-5의 실험결과 3 =
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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 상태에서 아날로그 전
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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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실험회로에서 계산식과 측정값이 달랐던 이유는 Butterworth 필터보다 실험회로의 Q값이 더 작아서 3dB 대역폭이 컸기 때문에 차단주파수가 계산식보다 작았다. PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과 (C2를 0.008uF, C1을 0.125uF으로 정하고
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