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전문지식 1,447건

표와 같은 값을 얻을 수 있었다. 전자회로실험 예비보고서 3장. 다이오드 정류 회로 1. 실험 목적 2. 이론 3. 사용 장비 및 부품 4. 실험 방법 5. 예비 보고 사항
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  • 등록일 2015.10.02
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회로 소자 이외에, 다른 곳에서 발생하는 전압차의 존재를 오차의 원인으로 추측할 수 있다. 그러나 근사한 위상차를 실험 과정의 계산을 통해 얻을 수 있었다는 점에서 VC = sin(2πft) 일 때 IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft) VC = XC × IC = (1 / jωC) × IC
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  • 등록일 2011.10.02
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실험은 우리가 배우는 이론들에 대한 확신을 가질 수 있게 해줄 것이고, 이론을 회로에 적용하는 방법을 천천히 배워나갈 수 있을 것이다. Ⅱ. 설계실습내용 및 분석 4.1 3.1의 설계를 기반으로 하여 DMM을 저항측정 mode에 놓고 측정범위
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  • 등록일 2014.09.14
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1. 목적 Digital Multimeter를 이용한 저항(2-wire 측정법, 4-wire 측정법), 전압, 전류의 측 정방법을 익히고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 측정회로를 설계하고 실습을 통 하여 확인한다. 2. 준비물 * 기본 장비 및 선 Function generator: 1 대 DC Pow
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  • 등록일 2020.12.24
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1. 실험목적 (1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다. (2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다. (3) 변압기의 저항을 측정한다. 2. 이론적배경 변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다. 1차
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  • 등록일 2007.11.26
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회로도를 참조했을 때, 회로의 임의의 접합점에서의 유입전류와 유출전류는 서로 같음을 알 수 있다. 따라서 키르히호프의 전류법칙이 성립함을 실험적으로 입증하였다. ④ 지정된 조건을 만족하는 회로의 설계 ※ 지정 조건 조건 1 → 회로
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실험에 치명적인 오차를 발생시키지는 않을 것임을 추측할 수 있다. 실제로, 결과값은 이론값에 매우 근접하게 도출되었으며, 설계 조건을 근사적으로 만족하는 회로를 설계할 수 있었다. 이번 실험에서도 역시, 유입전류의 합 = 유출전류의
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단자 가변저항기의 경우에 국한된다) ③ 회로의 직류전압 측정 전원 공급장치의 출력 전압이 15V가 되도록 하여 실험을 하였다. 따라서 15V의 전압을 측정하기 위해서는 전압 측정 범위가 15V 이상이어야만 한다. 가장 작은 전압 측정 범위인 2V
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회로의 총 커패시턴스 값이다. 이를 계산하면, 1 / (1150.45×2π×200) = 0.0692μF 이다. 세 값이 근사하므로, 직렬연결한 커패시터의 총 커패시턴스는 CT = C1 + C2 + C3 + … 임을 실험적으로 입증하였다. ① 커패시턴스의 직렬 연결 ② 커패시턴스의
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  • 등록일 2011.10.02
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실험에서 측정된 RN의 값은 538.1Ω이다. 역시 이론값과 측정값이 근접함을 알 수 있다. 본래의 회로망을 노튼 등가회로로 대체했을 때 부하를 통하여 흐르는 전류 IL은 다음과 같은 식을 통해 구할 수 있다. IL = IN × (RN / (RN + RL)) 따라서 위 회로
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