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회로실험은 실험 장치를 몇 번 사용해봤음에도 불구하고 실험 장치의 사용 미숙이 또 나타났다. 무척이나 아쉬운 점이지만 실험의 결과가 도출되어 뿌듯하다. 비교적 이론과도 맞아 떨어져 뿌듯하다. 이번 실험에서 가장 어려웠던 점은 오실
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  • 등록일 2005.12.12
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직렬회로에서는 전압분배가 일어나므로 각 저항에서의 단락되는 전압을 구할 수 있었고, 옴의 법칙으로도 똑같은 답을 얻을 수 있었다. 두 번째 회로에서도 첫 번째 실험과 마찬가지로 등가회로를 만든 후 모든 값을 똑같은 방법으로 얻을
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  • 등록일 2011.12.06
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회로 이해 4. RC 직렬회로  실험을 위한 소자 및 장비 1. 실험소자 저항 : 1k, 2k 커패시터 : 0.5μ, 1μ(2), 2μ 2. 실험장비 브레드보드, 멀티메타, 함수발생기, 오실로스코프  실험을 위한 기초 이론 1. 커패시터의 연결 1.1 직
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  • 등록일 2013.05.20
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있었다. 다음 실험도 회로를 구성하여 전류 및 전압을 측정하는 실험이다. 예습을 많이 하여 실험을 하는데 어려움이 없도록 노력해야겠다. 1. 실험목적 2. 관련이론 3. 실험 기기 및 부품 4. 실험방법 5.실험 결과 6. 고 찰
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mA 14.92 mA 18.81 mA 100 15.37 mA 0.129 V 119.15 11.45 mA 14.92 mA 18.807 mA 150 15.36 mA 0.132 V 116.36 11.46 mA 14.93 mA 18.821 mA 1.실험목적 2.실험이론  (1) R-L 직렬회로  (2) R-C 직렬회로 3. 사용기기 및 부품  (1) 기기  (2) 부품 4. 실험방법 및 순서
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저항 값에 따라 분배가 된다. 또한 병렬회로에서는 전압이 일정하다는 것을 알 수 있었다. 1. 실험 목표 2. 이론 요약 1) 옴의 법칙 2) 다이오드 특성 3. 실험 결과 1) 직렬회로 측정 2) 병렬회로 측정 3) 옴의법칙 4. 분석 및 토의
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예비실험에서는 100% 맞는 저항을 만들기 어렵기 때문에 거의 비슷한 저항으로 사용하였다. 근데 실제실험에서도 결과에서 약간의 오차가 발생할 것 같다. 실제 실험을 통해서 555 타이머의 동작을 직접 확인해 볼 수 있는 소중한 경험이 될 것
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  • 등록일 2011.06.18
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2. 이 론 A. 옴의 법칙 B. 다이오드 특성 C. 다이오드의 구조와 동작 3. 실험 방법 A. 옴의 법칙 실험 B. 다이오드 특성 실험 4. 실험 결과 A. 옴의 법칙 B. 다이오드의 특성 5. 분석 및 토의 6. 고 찰 A. 옴의 법칙 B. 다이오드의 특성
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(캐패시턴스) K (스프링상수) 캐패시턴스는 전기적 시스템에서 전하(전기에너지)를 축적하는 역할하고, 스프링은 기계적 시스템에서 기계에너지를 흡수, 축적하는 역할을 한다. 1. 실험 목적 2. 이론 3. 실험 방법 4. 실험 결과 5. 고찰
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  • 등록일 2010.04.09
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회로와 직렬로 연결된 부하저항에서 나타난다. 대역 사이의 주파수를 차단하는 특성을 가지게 된다. 1.실험 목적 2.실험 이론 -주파수 특성 -필터의 종류 -Low Pass Filter (LPF) -High Pass Filter (HPF) -Band Pass Filter (BPF) -Notch Filter (Band stop(re
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