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^{ 3 }
( )
ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다.
omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5
(kHz)
4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를
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미분연산과 적분연산을 수행하는 실험이었고 그 결과는 위의 실험 결과에 첨부한 사진과 같이 나왔다. 우리가 알고 있는 일반적인 미분/적분 연산의 관계 그대로 입력 파형에 대한 출력 파형이 결정됨을 알 수 있었다.
사전 보고서에서
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보고서를 쓸 때 실험사진을 보는데 이사진이 왜있지 하고 헷갈리기도 해서 시간이 굉장히 오래 걸렸다. 3장 실험부터는 확실히 어려워질 텐데 벌써부터 헤매서 걱정이 된다. 예비보고서를 충실히 써서 실험에 막힘이 없도록 하여야겠다. 이번
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예비보고서를 쓰면서 충/방전 식을 직접 유도해 보았고, 식을 그래프로 나타내 보았고, 이를 직접 측정하여 그래프를 그리기도 했다. 평소에 조금 어려운 내용이어서 잘 모르기도 했었는데 이번 실험을 통하여 확실히 한가지를 얻어 가는것
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시정수에서 완전충전 되었다고 간주한다.
방전시의 시정수 또한 위와 같으며, 동작 원리도 충전과 같다. ① 인덕터(Inductor)와 인덕턴스(Inductance)
② 인덕턴스의 직병렬 연결
③ 커패시터(Capacitor)와 커패시턴스(Capacitance)
④ RC 시정수
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예비보고서 참조
실험방법 및 순서
예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하
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RC, RL회로에서 출력되는 전압의 크기가 달라짐을 알 수 있었고 특히 cutoff frequency 근처에서 출력전압의 변화가 크게 나타남을 확인할 수 있었다. LPF는 주파수가 높아질수록 0V가 나오므로 저주파를 잘 통과시키는 필터이고 HPF는 주파수가 낮아
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예비보고서를 참 어렵게 준비하였었는데 확실히 준비에 오랜 시간을 투자 한 만큼 실제 실험은 쉽게 진행 할 수 있었습니다.
실제 실험에서는 예비보고서에서는 알 수 없었던 소자의 온도에 대한 특성을 파악해보는 것이 흥미로웠습니다. 처
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RC에서 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. 결과
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회로에서 또한 정밀치 못한 기기들로 하다보니 소자간의 간섭이 일어 났던것 같다. 또한 맥동률을 구하는 과정에서 한번도 실제로 구해 보지 못해 내가 구한 과정이 맞는지 의문이 들었다. 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기
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