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: 실험 23. 평형 브리지 회로 1. 실험 목적 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과 제목 : 실험 24. 중첩의 정리 1. 실험 목적 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과
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회로의 해석에 있어서 와 의 값을 실험적으로 입증한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 실험과정 1∼2 실험과정 3 실험과정 6∼8 실험과정 12 실험과정 13 실험과정 14∼15 실험과정 16 3. 시뮬레이션 결과 표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정 , ,
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실험과정 Pspice로 구현 전류분할의 설계 1) 3개 가지들의 전류는 1:1.5:2.5의 비율이로 분배된다. 2) I₁/I₂ = 1/1.5 I₁/I₂ = 1/2.5 이 식을 I₁에 대하여 정리하면 3) I₁=1mA , I₂=1.5mA , I₃=2.5mA 실험 10. 전압분할 회로(무부하) 1. 실험 목적 2. 관
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실험과정 Pspice로 구현 녹색=초기전압(10V), 빨간색= 캐패시터전압(9.8V), 파란색= 저항 전압(2V) 전류=2.1mA 녹색=초기전압(10V), 빨간색= 캐패시터전압(5.8V), 파란색= 저항 전압(7.2V) 전류=1.2mA 실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스 1. 실험 목적 2. 관
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더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit Part 2. Parallel R-C dc Network Part 4. Determining C (Acual Value) Part 5. Charging Network (Parallel Capacitors) Part 7. Applying Thevenin's Theorem 실험결과 분석 및 토의
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회로로 표현하면 이론값) A B C Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 실험결과) A=0, B=0, C=0, Y=0 A=1, B=0, C=0, Y=0 A=1, B=1, C=0, Y=0 A=1, B=1, C=1, Y=0 A=0, B=0, C=1, Y=1 A=0, B=1, C=0, Y=1 A=0, B=1, C=1, Y=1 A=1, B=0, C=1, Y=1 A B C Y 출력전압 0 0 0 0 0.15V 0 0 1 1 4.5
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결과가 설계사양에 정확하게 일치되었는지를 보고서에 언급하고, 만약 일치하지 않았으면 그 이유를 설명하시오(설계한 회로도를 보고서와 함께 제출하시오). ---> 에서 V = I x R 이므로 = 6 : 3: 2 이다. 실험목적 이론적 배경 예비 점
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(b) 4. 참고 자료 Digital Principles and Application, Leach/Malvino (Mcgrow Hill) 59-63page 디지털 논리와 설계, 유황빈 (정익사) 140-147page 디지털 工學實驗, 구성모 외 5인 공저 (복두출판사) 11-45page 1. 논리작용의 기초 2. 부울 대수와 논리시의 간략화
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공비혼합물이 되고, 108℃의 공비점을 보인다. 물과 이소프로판올은 이소프로판올 91.32%의 공비혼합물이 된다. UNIFAC식을 이용하여 공비혼합물의 공비점 역시 추산이 가능하다.ㅋ 서론 본론 1. 실험 2. 실험결과 결론 ※ 연구과제
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실험(4)에서 직뮤로드 측정 전압이 일정하게 높은 값이 나왔는데 이는 멀티미터에서 일정하게 발생한 오차의 원인 신호모델 및 해석 1. 실험의 목적 2. 실험 준비물 3. 기초 이론 4. 실험 진행 5. 실험예상 6. 실험 결과 및 분석
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