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1kHz로 조정한다. B4. 그림과 같이 회로를 구성한다. B5. 표 25-2에 표기된 주파수에 대하여 R에 인가된 전압을 측정하고 기록한다. A실험 B실험 1. 목적 2. 이론 1) 저역 통과 필터 (LPF) 3. 실험과정 A. 저역 통과 필터 B. 고역 통과 필터
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예비 레포트 3조 실험 제목 : 커패시터의 직병렬 연결 1. 목적 : 커패시터의 직렬 및 병렬 연결 회로를 구현해 보고 그 특성을 이해한다. 2. 이론 : (1) 커패시터의 직렬연결 커패시터의 직렬연결의 합은 저항의 병렬연결의 합과 같다. 커패시터
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실험A 실험B 실험C 1. 목적 2. 이론 (1) 인덕터의 직렬연결 (2) 인덕터의 병렬연결 3. 실험과정 A. 인덕터의 리액턴스 측정 B. 직렬 인덕터의 리액턴스 측정 C. 등가 리액턴스의 측정 D. 병렬 인덕턴스 측정 20. 인덕터의 직병렬 연결
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차이가 있는거 같다. 아마 그게 우리의 주된 오차의 원인이 아니었을까? 1. 실험 결과 표 19-1. 커패시터의 정격값 표19-2. 직렬 연결한 커패시터의 총 커패시턴스 결정 표19-3. 커패시터의 병렬 연결의 총 커패시턴스 결정 2. 실험 결론
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충전할 때와 방전시킬 때의 시정수가 같다는 사실을 실험을 통해 깨달았고, 또 오실로스코프를 통해서도 한 번 더 확인할 수 있었다. 1. 실험 결과 표21-1. 캐패시터의 방전 표21-2. 캐패시터의 충전 표21-3. 구형파 입력 2. 실험 결론
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기는 점점 커지는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 차단 주파수는 저역 통과 필터보다 고역 통과 필터의 차단 주파수가 더 작다는 것도 확인할 수 있었다. 이번 실험을 하면서 가장 크게 오차의 원인을 미쳤던 원인은 정확하게 주파수를 조절하
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대하여 커패시터에 걸린 전압을 계산하여 표3에 기록한다. c7. 오실로스코프를 이용하여 커패시터에 걸린 전압을 측정하고 표21-3에 기록한다. 1. 목적 2. 이론 3. 실험과정 A. 캐패시터의 방전 B. 커패시터의 충전 C. 구형파 입력
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24-2와 같이 회로를 구성한후, 전원은 5Vp-p로 하고 공진 주파수에서부터 앞뒤로 21khz 범위로 주파수를 조정해가며 저항에 걸리는 전압을 측정하고 표24-2에 기록한다. 1. 목적 2. 이론 3. 실험과정 A. 공진주파수 확인 B. 주파수 응답곡선
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도 같이 증가하는 것을 볼 수 있었고, 반대로 공진 주파수를 지나 더 높은 값을 향해 갈수록 또 전압이 작아지는 것도 확인할 수 있었다. 처음에 실험의 의미에 대해서 계속 생각을 해보았는데, 무슨 말인지 몰랐지만 차근차근 의미를 해석을
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의 관계식 Current(I) 0.426mA 0.853mA 1.280mA 1.707mA 2.136mA V = I R V/I 4.694 4.689 4.687 4.686 4.681 Formula Test Voltage(V) 4.5V 9V I calculated (mA) 0.957mA 1.914mA I measured (mA) 0.955mA 1.920mA 1.결과값 2.결론 및 생각,그래프1. 실험 결과 저항이 1 ㏀ 인 경우 저항이 2 ㏀ 인
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