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인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response) 예비보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. RL 회로의 과도응답 RL 회로에서 time constant τ는 L/R로 나타나며, 10mH 인덕터와 1kΩ 저항을 사용하면 time constant가 10μs가 된다. Function generator의 출력을 1V 사각파(high=1V, low=0V, duty cycle=50%)로 하고 주파수를 5kHz로 설정하면 저항 전압과 인덕터 전압의 예상 파형을 그래프로 확인할 수 있다. 오실로스코프의 Time/DIV는 25μs, Volts/DIV는 200mV로 설정하면 적절할 것이다. 2. RC 회로의 과도응답 RC 회로에서 t...2025.04.25
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전자회로설계실습 실습 11 결과보고서2025.01.041. Push-Pull 증폭기 본 설계 실습에서는 Push-Pull 증폭기의 동작을 이해하고 Dead zone과 Crossover Distortion 현상을 파악하고 이를 amplifier을 이용하여 제거하는 실험을 하였다. 실험결과 4.1에서 구성한 Push-Pull amplifier에서는 dead zone이 BJT 구동 전압인 |Vbe|보다 작아 발생하지 않았음을 확인하였다. 2. 오실로스코프 활용 실습3.1에서 시뮬레이션으로 입·출력 transfer characteristic curve을 쉽게 확인할 수 있지만, 실제 실험에서...2025.01.04
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인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response) 결과보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. RL 회로 10mH 인덕터와 1kΩ의 저항을 사용하여 RL회로를 구성하고 오실로스코프를 이용하여 RL time constant를 측정하였다. 입력전압은 FG를 사용하여 1V 사각파(high = 1V, low = 0V, duty cycle = 50%)로 인가하였다. 또한 인덕터가 충분한 자기에너지를 충전, 방전할 수 있도록 이 사각파의 주기를 10τ,즉,100μs로 설정하였다. 실험을 통한 시정수는 9.50μs였고 오차는 5%였다. 2. 입력전압 변화 입력전압을 ±0.5 V의 사각파(high = 0.5 V, low = - 0.5...2025.04.25
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파동의 삼각함수 표현 (세특 포함)2025.01.171. 파동의 삼각함수 표현 파동은 일반적으로 삼각함수 형태로 표현된다. 파동 방정식이 sin 함수로 표현되기 때문에 파동은 입자가 갖지 못하는 고유한 성질인 중첩과 독립성을 가지고 있다. 두 파동이 한 지점에서 겹칠 때 파동이 중첩되며, 각 파동은 자기의 속력을 유지한 채 서로를 지나쳐 다시 원래 파형으로 돌아온다. 이러한 독립적인 파동이 서로 중첩을 일으키기 때문에 파동은 '간섭'이라는 현상을 발생시킨다. 간섭에는 보강 간섭과 상쇄 간섭이 있다. 삼각함수는 일정 주기를 가지고 파동과 같은 형태의 그래프가 나타나므로, 파동은 삼각함...2025.01.17
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Labview Programming 실습 2 결과보고서 (아주대 기계공학기초실험 실험5)2025.04.261. 랩뷰 프로그래밍 이번 실험에서는 랩뷰에 있는 다양한 기능을 DAQ를 이용하여 아날로그, 디지털신호 입출력해보았다. 실습2-1에서는 랩뷰에서 아날로그 신호를 생성한 후 그 신호를 DAQ로 입출력해 보았고 웨이브폼 차트와 엑셀 그래프로 입력한 신호에 맞게 나오는 것을 확인하였다. 실습2-2에서는 노이즈가 있는 데이터를 저주파 통과 필터를 이용하여 알파 값을 변화시키면서 그 결과를 관찰해 보았고 알파값이 커질수록 함수의 그래프는 매끄러워지지만 실제 데이터값에서 점점 멀어지기 때문에 적절한 알파값을 설정해야하는 것을 확인하였다. 실습...2025.04.26
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[중앙대학교 2학년 2학기 전기회로설계실습] 예비보고서9 구매 시 절대 후회 없음(A+자료)2025.04.281. LPF 설계 RC 필터를 사용하여 cutoff frequency가 15.92kHz인 LPF를 설계하였다. 커패시터 값은 10nF이고, 저항 값은 1kΩ으로 계산되었다. 이 LPF의 전달함수 크기와 위상을 0~100kHz 주파수 범위에서 그래프로 나타내었다. 또한 10kHz 정현파 입력에 대한 출력 크기와 위상을 계산하고 실험으로 확인하였다. 2. HPF 설계 인덕터 10mH와 저항을 직렬로 연결하여 cutoff frequency가 15.92kHz인 HPF를 설계하였다. 저항 값은 1kΩ으로 계산되었다. 이 HPF의 전달함수 크...2025.04.28
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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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RLC 병렬회로 결과보고서2025.01.121. RLC 병렬회로 이번 실험은 RLC 병렬회로의 전달함수를 구하고 진폭응답특성을 오실로스코프를 사용해 고찰하여 RLC병렬회로의 공진특성(대역폭, 차단주파수, 양호도) 등을 구해보는 실험이다. 실험에서 구한 결과와 이론값을 비교하여 오차를 분석하였으며, 공진주파수, 대역폭, 양호도 등의 특성을 확인하였다. 2. 임피던스 분석 실험에서 구한 임피던스 값과 이론값을 비교하였으며, 오차가 7% 미만으로 나타났다. 이는 공용 실험기구, 고정저항기의 오차, 눈대중으로 커서를 활용해 발생하는 오차 등 여러 요인으로 인한 것으로 분석되었다. ...2025.01.12
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전기회로설계실습 예비보고서 9. LPF와 HPF 설계2025.01.171. LPF 설계 C = 10nF, f_c =15.92`kHz이므로 omega_c =2 pi f_c =100.03`krad/s이다. LPF에서 omega_c = {1} over {RC}이므로 R= {1} over {omega_c C} = {1} over {100.03 TIMES 10^{3} TIMES 10 TIMES 10^{-9}} =999.7 SIMEQ 1`k OMEGA 이다. 위의 값으로 회로를 구성하며 다음과 같다. 2. LPF 전달함수 분석 위 그래프 전달함수의 위상 linear(H) - log(주파수)아래 그래프전달함수의 ...2025.01.17
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IUGR, FGR 정리(정의, 그래프, 원인, 진단 및 평가, 처치)+OBY 주요약물2025.01.091. IUGR, FGR 정의 IUGR(자궁내 성장지연)은 해당 주수의 평균 태아 체중 10% 미만을 의미하며, FGR(태아 성장 지연)은 해당 주수의 평균 태아 체중 10% 미만을 의미합니다. 또한 LGA(부당 중량아)는 해당 주수의 평균 태아 체중 90% 이상, AGA(적정 체중아)는 해당 주수의 평균 태아 체중 10~90% 이상, SGA(부당경량아)는 해당 주수의 평균 태아 체중 10% 미만을 의미합니다. 2. IUGR, FGR 그래프 IUGR, FGR은 대칭적 및 비대칭적 성장제한으로 나뉩니다. 대칭적 성장제한은 머리둘레와 복...2025.01.09
