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전자기기에 접목시키고, 설계할 수 있다는 것을 알게 되었다.
6. 참고문헌 및 자료
<김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사>
<http://blue.snut.ac.kr/~hldo> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과
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전자회로의 기초”, 북스힐
[4] 김재요, “전자회로의기초”, 두양사
[5] 김동식, “전자회로” 생능출판사
[6] 윤용수, “전기전자회로실험” 태영문화사
[7] 신인철 외, “대학 전자회로 실험”, 청문각
[8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출
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불평형 상태에서 받는 충격을 다소 방지하게 된다. 전기전자기초실험 결과 레포트
2. 전기회로 기본원리 II
▶▶ 테브난, 노턴 등가회로
※ 실험결과
▶▶ 최대 전력 전달 조건
※ 실험결과
▶▶ 평형 브릿지 회로
※ 실험결과
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사용되어야 한다. 이러한 방법의 설명은 아래의 다이어그램에서 제외되었다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘노튼의 정리’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학
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- 진공에서의 유전율. 8.854×10-12의 값을 가지며 단위는 (F/M)
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘커패시터’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사 / 2009
회로이
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(3) 전원의 내부 저항
이면
일 때,
테브난의 정리와 노튼의 정리, 전원의 내부 저항의 계산 값과 실험 값이 같을 것이다.
5. 참고문헌
전기전자기초실험 / 대한전자공학회 1. 실험목적
2. 실험 이론
3. 실험 방법
4. 예상 결과
5. 참고문헌
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계산
의 전압값 계산
, 가 동시에 인가된 경우 , , 의 전류값은 실험값과 중첩의 원리를 이용한 계산값이 같을 것이다.
5. 참고문헌
전기전자기초실험 / 대한전자공학회 1. 실험목적
2. 실험 이론
3. 실험 방법
4. 예상 결과
5. 참고문헌
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전기전자실험, 홍릉과학출판사>
<http://blue.snut.ac.kr/~hldo>
<http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opwien/opwien.htm>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5. 데이
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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z
= 16.85kHz
▶ 대역폭
B = 1.49kHz
오차
▶ 공진주파수
: 6.40 %
▶ 반력주파수
: 62.97 %
: 105.55 %
▶ 대역폭
B : 6.40 %
▶ Q-인자가 10일때 오차가 반력주파수의 오파가 생각보다 컸다. 아마도 아날로그 함수발생기 때문에 그런거 같다.
5.2 실험에 사용된
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