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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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회로에서 KCL법칙이 성립하는지에 대한 실험이었다. 병렬 연결된 RLC와 인덕터, 커패시터에 연결된 저항의 전압을 측정하여야 했다. 처음에 이론값을 구하기 위해서 수기계산을 하였는데, 계산과 측정값의 오차가 너무 크게 났기 때문에 Pspice
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회로의 실제 저항이 우리가 알고 있는 저항과 차이가 있을 수 있다.
실험 기구에 주어진 저항의 크기는 절대적인 것이 아니다. 물론 아주 미세한 차이겠지만 오차의 원인이 될 수 있다. 좀 더 정확히 하려면 이론적인 저항과 실제 저항 간의 차
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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발생하였다. 그 이유로는 측정값 중 저항에 걸린 전압()의 값이 정상치보다 높게 측정되어 전류()값도 높게 계산되었다. 와 는와 반비례 관계이여서 더 적게 계산결과가 나왔다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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저항은 Rr의 값과 같다.
Rf의 값이 정해져 있는 반전 증폭기는 Rr의 값이 작을수록 높은 이득을 얻을 수 있는데 이로 인해 문제가 발생할 수 있다.
따라서 높은 이득을 얻기 위해 작은 저항 값의 Rr을 쓸 경우 만약 입력측에 부하저항이 큰 회로가
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이론 값에 비해 그리 크지 않은 차이를 나타내었다.
실험을 하면서 증폭기가 어디에 사용 되는지에 대해서 배울 수 있던 좋은 경험이었다. 실험.NMOS 증폭기
1.Orcad 결과
<공통 - 소스 증폭기>
<공통 - 드레인 증폭기>
2.오실로스코프 파
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회로에서의 벡터 및 페이저
1. 실습목적
병렬 교류 회로에 대한 페이저를 이용한 해석을 습득하며 기본 벡터 개념과 회로 전압 전류의 측정을 통하여 해석을 확인한다.
2. 관련이론
교류 전압이 병렬 RL, RC 회로에 인가되면 저항 및 리액턴스에
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저항에는 전류가 흐르는데 전류는 저항에 반비례 하 여 흐를 것이다. 전원 전압이 가해져 병렬 회로에서 분배된 각 가지의 전류의 합은 회로 전체 전류와 동일하다.
∴ I = I1 + I2 + I3 1.실험 목적
2.관련 이론
3. 실험 과정
4.실험 고찰
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인가되어야 하므로 이를 위해 축퇴 저항을 사용한다. 축퇴 저항을 사용하면 에 대한 민감성을 줄여주고 의 오차가 줄어듦에 따라 의 오차도 줄일 수 있다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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