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방법도 있겠지만 출력을 또 다른 증폭 회로의 입력으로 주는 다단 증폭의 방법도 있을 것이다. 이 두 가지 방법에는 어떤 차이가 있고 어떤 장단점이 있는지 알아보는 것도 좋을 것 같다. 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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저항체에 표시된 색띠와 디지털 멀티미터로 측정한 값에 오차가 발생한다. 아래표를 보면 어는 정도의 오차가 발생하는 것을 알 수 있다.
6. 참고문헌
일반물리학 및 실험(형설출판사) 1. 실험제목 : 옴의 법칙
2. 실험목적
3. 관련이론
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BCD → 7-segment(MC
14511B) 연결해 주고, 두 번째 BCD 카운터(74LS192P)와 BCD → 7-segment(MC14511B) 이것에 AND 게이트를 첨부하여 6진 카운터를 제작할 수 있을 것이다. 1. 목적
2. 실습 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론
4. 결론
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회로의 임피던스가
{Z}~=~sqrt{{R^2}+{X^2}}~=~R
이 되어 회로는 순수 순저항 R만의 회로와 등가가 된다.
이와 같은 리액턴스 성분이 0이 되어 전압과 전류가 동상이 되는 것을 共振(resonance)상태라 한다. 제1장 회로이론의 기초
1.1 전하와 전류
1.2
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회로 실험 -
제출 : 2008.10.9.(목)
소속 : 공과대학 건축학부
건축공학과
학번 : 2006042008
이름 : 김보정 5. 실험결과
⑴ 1개의 저항과 1개의 축전기가 직렬연결
⑵ 2개의 저항과 1개의 축전기가 직렬연결
⑶ 1개의 저항과 2개의 축전기가 직렬
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주파수가 낮을수록 영향이 커집니다. 이러한 미분 회로는 자동차의 속도 검출기 등에도 사용됩니다. 1차 회로들의 펄스 및 구형파 응답
1) 기본 이론
(예비)
PSPICE 실험 결과
*고찰
- 오실로스코프
- 적분 회로:
- 미분 회로:
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저항을 연결하여 실험
위의실험에 축전기 100마이크로패럿을 추가하여 실험
위의실험에 10옴의 저항을 추가하여 실험
위 실험들을 330마이크로패럿으로 교체하여 또실험 1.실험 목적
2. 배경 이론
3. 실험준비물
4. 실험방법
5. 결과 그
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바꾼 후, R 양단의 전압 파형, 전압, 부하전류 및 맥동률을 측정하여 기록한다.
(2)Voltage Doubler
그림 7 Voltage doubler 회로
1. 그림 7과 같이 회로를 연결한다.
2. R 값과 C 값을 바꾸어 가면서 기록한다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3.실험 방법
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회로에서의 저감쇠, 과감쇠, 임계감쇠응답의 특성을 직접 눈으로 확인할 수 있었고 무엇보다 예비보고서를 쓸 때 과연 이런 파형이 나올 수 있을지 의아했는데 정확히 예상파형이 나와서 신기하였다. 예전에는 이론만 보고 외워서 각 감쇠의
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이론값에 매우 근접하게 도출되었으며, 설계 조건을 근사적으로 만족하는 회로를 설계할 수 있었다.
이번 실험에서도 역시, 유입전류의 합 = 유출전류의 합 이라는 KCL을 실험적으로 증명할 수 있었다. (∵ 0.999mA + 2.039mA + 3.002mA = 6.040mA ≒ 6.000mA
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