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가하며, 전압 분배에 따라 R1에 걸리는 전압은 감소할 것이다.
4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를 이용하여 설명하시오.
- 3.3 k 일 때 인가전압은 10.07V 인데반해, 식에 의한 (
V = SQRT {VR²+ VL² }
) 전압은 9.69V로써 약간의 오차를 보인다. 하지
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회로를 직접 눈으로 확인해 보니 지금까지는 매우 추상적으로 느껴졌던 개념이 현실적으로 다가오게 되어서 더욱 의미가 있었던 것 같다. 예비레포트에서 예상했던 대로 깔끔한 결과를 얻어낼 수 있어서 만족스럽다.
조교님 이번 실습도 늦
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회로에서 부하저항 RL2가 제거된다면 Vout1은?
(a) 눈에 뛰게 증가한다. (b) 눈에 뛰게 감소한다. (c) 그대로이다.
⇒ 회로에서 부하저항(RL2)가 제거하여 Vout1(OA)을 측정하게 된다면, 우선 공식으로 보면, Vout1=[ic×(RC||RL1)]이고, 이 식에서 RL2와 관련된
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결과적으로 말하면 입력전압과 출력전압은 180˚의 위상차가 난다고 할 수 있겠다.
3. 그림 13-1의 회로에서 이미터 바이패스 캐패시터를 제거하면 전압이득은?
(a) 증가한다. (b) 감소한다. (c) 변하지 않고 그대로이다.
⇒ Av=[Ic×(RC||RL)]/[ie×(r\'e+RE
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RC||RL)/r\'e에서 r\'e값이 감소한다는 것은 Av의 분모항이 작아진다는 것을 의미하게 되고 결국 Av의 값은 증가하게 되다. 요약해서 말하면 VEE값이 증가하면 r\'e값이 감소하게 되어 결과적으로 Av값이 증가하게 된다.
4. 그림 16-1의 회로에서 VE는
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된 것 같다.
또 주파수의 값에따라 출력 전압의 값이 바뀌는것도 신기하기도 하고 많은 도움이 되었다. 1.실험의 목표
2.기본이론(RLC직,병렬공진회로특성)
3.사용기기와부품
4.실험내용과방법
5.결과값및 이번실험을 통하여느낀점
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예비레포트에서는 입력이 펄스 파형이어서 실제와는 조금 다른 시뮬레이션 결과가 나왔지만 펄스와 DC 사이에 큰 차이는 없기 때문에 그다지 문제될 것은 없었다.
조교님 이번 실험도 수고 많으셨습니다. 1. 설계실습 내용 및 결과
2. 결
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RC회로에 인가했을 때 예상되는 저항, 커패시터의 전압을 대략적으로 그리고 그 이론적 근거를 설명하라.
문제 3.3에서 저항 R의 값은 1이고 시정수 의 값은 10임을 알 수 있다 캐패시터 전압의 시간에 대한 변화량의 식은 다음과 같다
(V)
이 식
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결과 연수 : 0∼60ppm, 약경수 : 60∼120ppm, 경수 : 120∼180ppm, 강경수 : 180ppm이상이라 한다. 실험결과값이 맞다면 실험실의 수돗물은 약경수에 포함된다고 할 수 있을 것 같다. 오차율이 생겼다면 그 원인은 여러 가지에서 찾을 수 있는데 암모니아
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으로 작동하지 않는다는 것을 알수있는데, 잠시 예비 레포트 결과를 빌려보면 적분동작 한계주파수 그리고 이때 이면 적분회로동작 하게되는데 라는 조건을 만족시키지 못하였기 때문이라 생각한다.
다음으로 미분기의 결과를 살펴보면, 우
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