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전기회로설계실습 실습9 예비보고서2025.01.201. LPF 설계 C=10nF인 커패시터와 R을 직렬 연결하여 cutoff frequency가 15.92kHz인 LPF를 설계하였다. 회로도를 그리고 R의 크기를 구하였다. 또한 LPF의 전달함수(H)의 크기와 위상을 0~100kHz까지 linear(H)-log(주파수) 그래프로 그렸다. 2. LPF 실험 LPF에 주파수가 10kHz이고 크기가 1V인 정현파를 인가하였다. 입력파형과 출력파형을 하나의 그래프에 그리고 출력의 크기와 입력에 대한 위상(각도와 시간)을 구하였다. 3. HPF 설계 L=10mH인 인덕터와 R을 직렬 연결하...2025.01.20
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RC 회로 실험 결과 보고서2025.01.211. RC 회로 RC 회로는 저항과 축전기로 구성된 회로로, 축전기에 인가되는 전압의 시간적 변화를 오실로스코프로 관측하고 회로의 시간상수를 구할 수 있다. 축전기의 충전과 방전 과정을 실험적으로 확인하고 이해할 수 있다. 2. 시간상수 RC 회로의 시간상수는 저항과 축전기의 값을 곱한 것으로, 실험을 통해 측정된 시간상수와 이론값을 비교하여 상대오차를 계산할 수 있다. 오차가 발생하는 이유로는 오실로스코프 조절, 전선 저항, 회로 구성 등이 있다. 3. 입력 신호 파형 RC 회로에 구형파, 삼각파, 정현파 등 다양한 입력 신호 파...2025.01.21
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중앙대학교 전기회로설계실습 6. 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계(예비) A+2025.01.271. DMM을 사용한 교류전원 접지 전압 측정 DMM의 측정단위를 Vac로 설정하고, 측정치를 220V 이상으로 설정한다. DMM의 한 도입선을 1번 교류전원 power outlet의 접지 단자에, 다른 도입선을 2번 교류 전원 power outlet의 접지 단자에 연결하여 두 접지 단자 사이의 전압을 측정한다. 2. 계측기의 입력 저항 함수발생기(Function Generator)의 출력측에서 본 내부저항은 대부분 50Ω이다. DMM의 입력저항은 약 10MΩ이고, 오실로스코프의 입력저항은 보통 1MΩ이 많이 사용되며, 고가의 고속...2025.01.27
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전자 기기 측정 연습 (충북대 일반물리학및실험2)2025.01.281. 직류와 교류 직류(direct current, DC)란 전지에서의 전류에서와 같이 항상 일정한 방향으로 흐르는 전류를 말한다. 반면에 교류(alternating current, AC)는 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류이다. 사인파형이 가장 전형적이며 사각파나 삼각파 등으로 변형이 가능하다. 2. 오실로스코프 사용법 실험 1에서는 오실로스코프를 사용하여 DC와 AC 신호를 분석하였는데 직류 모드와 교류 모드에서 측정한 결과가 다르게 나타났다. analogwrite 아두이노의 DC 모드에서는 평균 전압이 1.00...2025.01.28
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[전자회로응용] Multistage Amplifier Circuit 결과레포트 (만점)2025.01.281. Multistage Amplifier Circuit 이 실험에서는 Multistage Amplifier Circuit을 구현하고 분석하였습니다. 주요 목표는 오실로스코프를 사용하여 파형을 확인하고, 출력신호의 clipping 메커니즘과 이를 방지하기 위한 조건을 분석하는 것이었습니다. 또한 Swamped Amp를 사용한 이유와 이론적 계산, 시뮬레이션, 측정 결과를 비교 분석하고 전압이득을 dB 스케일로 표시하는 것이었습니다. 1. Multistage Amplifier Circuit A multistage amplifier c...2025.01.28
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디지털회로실험: 기본논리함수와 RS래치2025.11.151. XOR 게이트 등가회로 74LS04, 74LS08, 74LS32 칩을 사용하여 XOR 게이트 등가회로를 구성하는 실험이다. XOR 게이트는 두 개의 입력이 서로 다를 때만 출력이 1이 되는 논리회로이며, 신호 1은 5V 전압, 신호 0은 접지를 의미한다. 오실로스코프로 출력값을 확인할 수 있으며, 신호 1일 때 그래프가 5V 위치로 평행이동한다. 게이트 칩의 데이터시트 확인과 GND, Vcc 연결이 중요하다. 2. RS 래치(RS-Latch) NAND 게이트로 구성한 RS 래치의 동작원리를 다루는 실험이다. R=1, S=0일 ...2025.11.15
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디지털회로실험: 555 타이머 멀티바이브레이터2025.11.151. 단안정 멀티바이브레이터(Monostable Multivibrator) 555 타이머를 이용한 단안정 멀티바이브레이터는 외부 트리거 신호에 의해 단일 출력 펄스를 생성하는 회로이다. 부(-)트리거 신호 입력 시 하단 비교기 출력이 high가 되어 플립플롭의 출력 Q는 low, bar Q는 high가 된다. 콘덴서가 충전되면서 Vc가 2/3 Vcc를 초과하면 상단 비교기 출력이 high가 되어 Q는 high, bar Q는 low가 되고 콘덴서가 방전된다. 펄스 폭은 저항과 커패시터에 의해 결정되며, 커패시터 용량이 클수록 펄스 폭...2025.11.15
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교류및전자회로실험 실험4-1 교류회로의 측정 예비보고서2025.01.171. 교류의 표현 교류는 시간에 따라 흐르는 전류의 방향과 크기가 바뀌는 경우를 지칭하며, 대부분 사인파 형태로 주기적으로 생성된다. 교류전압은 시간에 따라 방향과 크기가 바뀌는 전압이며, 교류회로 내의 소자를 지나갈 때 소자 전후의 전위차가 교류전압이 된다. 2. 교류에서의 전압과 전류 교류전압과 전류는 시간에 따라 변하며, 저항, 인덕터, 커패시터에 교류가 인가되었을 때 전압과 전류 사이의 관계가 소자마다 다르다. 저항의 경우 전압과 전류가 항상 직접 비례하지만, 인덕터와 커패시터의 경우 전압과 전류 사이에 위상차가 존재한다. ...2025.01.17
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전기회로설계실습 예비보고서 8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답2025.01.171. RL 직렬회로 설계 RL 직렬회로를 설계하여 time constant가 10 μs가 되도록 한다. 이를 위해 저항 R=1kΩ을 사용한다. Function generator의 출력을 1V의 사각파(high = 1V, low = 0V, duty cycle = 50%)로 하고, 주파수는 5kHz로 설정한다. 저항전압과 인덕터전압의 예상파형을 그래프로 제시한다. 2. 오실로스코프 설정 Function generator 출력(CH1)과 인덕터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프를 연결한다. Volts/DIV는 2...2025.01.17
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RC회로의 시정수 측정회로 및 방법 설계2025.11.151. RC회로 시정수(Time Constant) RC회로의 시정수는 τ = RC로 정의되며, 커패시터의 충방전 시간을 결정하는 중요한 파라미터이다. 본 실험에서는 DMM의 내부저항(10.492MΩ)과 커패시터(2.23μF)를 이용하여 시정수를 측정했으며, 이론값 23.397s와 실험값 22.17s의 오차는 -0.052%로 매우 정확했다. 또한 설계된 회로에서 τ=10μs를 목표로 저항 875.656Ω과 커패시터 11.42nF를 사용하여 실험값 9.6μs를 얻었고 오차는 -0.04%였다. 2. DMM(Digital Multimeter...2025.11.15