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4 Vout Vout 이론값 전압이득(측정값) 전압이득(이론값) 오 차 1kΩ -10.2[V] -10[V] -1.02 -1 2% 2kΩ -20.2[V] -20[V] -2.02 -2 1% 3kΩ -27.4[V] -30[V] -2.74 -3 -8.67% 오차구하기 = 2% =1% = -8.67 % 2.결과 확인,오차분석 및 감상. 이번 실험을 정말로 어려운? 실험이었다. 회로
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  • 등록일 2008.03.07
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4 0.18 -14.895 10 Hz 0.6 -113 0.10 -20.000 그래프자리 (3) 2차 시스템 값들을 표 7.1에 기입하라. Gain Kc Overshoot ζ Tp seconds ωd rad/sec ωn rad/sec 2.5 (3.150-1.500)/1.500 = 1.1 0.23 s 4. 결과분석 ○ 실험 (1)의 결과를 보면 distribution이 있을 때의 시정수와 이득이 무 부
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  • 등록일 2009.05.26
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브릿지들은 고장 원인이나 또는 미지의 저항을 측정할 수 있는 가장 유용한 회로라는 것을 간접적으로 나마 느끼고 알게 된 것 같아서 한편의 수확을 거둘 수 있었던 것 같다. 1. 목적 2. 이론 및 실험 방법 3. 결과 4. 고찰 및 검토
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  • 등록일 2004.03.23
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크게 나타난다. 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초이론  (1) 전자유도  (2) 자체 인덕턴스  (3) 상호 인덕턴스  (4) 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계 4. 실험 진행 및 결과 5. 예비보고서 6. 실험 결과 및 분석
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  • 등록일 2015.01.27
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결과로부터 구한 노튼의 등가전원(그림 4-⒞)에 저항 을 부하로 접속했을 때 에 흐르는 전류값과 극성을 계산에 의해 구한다. ⇒ 11.6㎃(+) 테브낭의 정리 실험은 는 어떤 구조를 갖는 능동회로망도 그 회로도 내의 임의의 두 단자 a, b 외측에 대
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  • 등록일 2013.07.08
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한다. 그림은 개방루프 동작을 나타낸다. 과감하게 피드백 통로를 개방하면은 회로의 작용을 변화한다. 첫 번째로 출력전압은 앞에서와 같이 로 정하면 다음으로 된다. 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 실험 기기 및 재료 4. 실험 방법
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이론 (1) 시상수 (2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터 (3) 미분 회로와 적분 회로 (4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우 3. 실험기구 4. 실험 방법 (1) 고주파 및 저주파 통과 필터 (2) 구형파가 입력되었을 때의 RC 회로
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실험치 계산식 M(w) = r/R , phi (w) = w TRIANGLE t = 2 pi f ( t_{ out=0 } - t_{ in=0 } ) 3.5.1 저역필터(Low pass filter) sin파 삼각파 사각파 입력(V) 출력(V) t( sec) 입력(V) 출력(V) 입력(V) 출력(V) 700Hz 3.719 3.531 68 3.544 3.301 3.813 3.781 2500Hz 3.625 2.281 56 3.531 1.812 3.750 3
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  • 등록일 2008.11.21
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증폭기 (Common Drain Amplifier) (3) 공통 게이트 증폭기 (Common Gate Amplifier) 3. 회로도 (1) 공통 소스 증폭기 (Common source Amplifier) (2) 공통 드레인 증폭기 (Common Drain Amplifier) (3) 공통 게이트 증폭기 (Common Gate Amplifier) 4. 시뮬레이션 결과 (1) 공통 소
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  • 등록일 2015.05.09
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주파수가 낮을수록 영향이 커집니다. 이러한 미분 회로는 자동차의 속도 검출기 등에도 사용됩니다. 1차 회로들의 펄스 및 구형파 응답 1) 기본 이론 (예비) PSPICE 실험 결과 *고찰 - 오실로스코프 - 적분 회로: - 미분 회로:
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  • 등록일 2013.08.07
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