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저항을 미처 고려하지 못하여, 이 실험에서는 계산치와 이론치의 오차가 매우 크게 측정되었다. 그러나 실험에서는 인덕터의 저항값을 고려하여 잘 진행할 수 있어 결과보고서도 잘 작성할 수 있었다.
실험 진행시 약간 문제가 되었던 것은 τ
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회로를 브레드보드에 설계하셨는데, 소자를 깔끔하게 잘 정리해서 만드시는게 매우 인상적이었다. 이번 실험과 같이 조금 복잡한 회로에서는 문제가 생기면 그 원인을 찾는대서 대부분의 시간을 소비하는 것 같다. 하지만 교수님께서 하신
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회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야한다.) 1.목적
2.실험준비물
3.이론
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회로에서 전압, 전류, 저항의 특성을 익힌다.
2) 병렬 회로에서 옴의 법칙을 적용하는 방법을 익힌다.
3) 전류 분배 법칙을 익힌다.
4) 키르히호프의 전류 법칙을 익힌다
에 대해 비교적 정확하게 알 수 있었다.
저번 시간에 했던 실험인 ‘ 직렬
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회로도를 쉽게 바꿀 수 있는 유용한 방법이다. 더 확실하게 숙지하여 앞으로 이러한 회로도가 나와도 당황하지않고 계측공학실험이라는 과목을 배웠다는 증거가 될 수 있도록 까먹지 않고 공부해야겠다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실
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이론(참고문헌)
레지스터
직렬전송
병렬 로드가 가능한 양방향 자리 이동 레지스터
자리이동 레지스터 (Shift Register)
링 카운터(ring counter)
존슨 카운터(Johnson counter)
의사불규칙 이진수열 발생기
4) 실험 순서
5) 예비문제풀이
1)
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회로를 이해하기는 요원해 진다.
두 가지 원칙을 적용하여 콘덴서는 단락시키고, 전원전압을 교류접지로 대체하면 아래와 같은 등가회로가 완성이 된다. 보통은 신호원에 내부저항을 그려 넣지만 중요하지 않기 때문에 0Ω 이라고 상정한
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& ADC)
이론
1) D/A CONVERTER
2) A/D CONVERTER
실험 1. D/A converter
회로구성 사진 (Pspice)
및 실험 사진 첨부
구동 순서
실험 분석(구동 + 분석)
결과 오실로스코프 파형 분석
및 사진
7405 ,7490 칩의 출력
실험 2. A/D converter
같은 순서로 진행
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커패시터 용량 C가 클수록 시상수 τ도 증가하여 충전 되고 방전되는데 더 많은 시간이 걸리는 것을 알 수 있다. 실험 2. 수동 부품의 이해 (Passive Elements)
1. 목적
2. 이론
3. 사용 계기 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비보고서
6. 결과보고서
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저항기들의 측정값들은 실제 저항값과 다르게 오차가 모두 발생하였다. 실제 저항값과 다른 것은 오래 써왔기 때문에 손실이 있고, 계측기 혹은 회로도 내부의 요인으로 오차가 발생했을 것 같다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과
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