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실험을 반복한다.
▲ Outcome
기구: 열선 1m, 저항 3㏀, 전압발생기, 측정기
구 분
측 정 값
구 분
측 정 값
저 항 값()
3 ㏀
저 항 값()
3 ㏀
열선길이()
60.5 Cm
열선길이()
94.6 Cm
열선길이()
39.5 Cm
열선길이()
5.4 Cm
미지저항계산()
1959 Ω
미지저항계산()
17
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나와 있는 진리표의 결과이다.
A0 = 0, B0 = 0, A1 = 0, B1 = 1 일 때.
A0 = 0, B0 = 1, A1 = 1, B1 = 1 일 때
A0 = 1, B0 = 0, A1 = 1, B1 = 1 일 때
A0 = 1, B0 = 1, A1 = 1, B1 = 1 일 때 (1) 실험 목적
(2) 실험 준비물
(4) 전가산기와 반가산기
(3) 예비 보고서
시뮬레이션
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실험으로 측정할 수 있었으며 X축 Y축을 모두 사용함으로써, 커패시터와 저항이 만드는 위상차를 측정할 수 있었고, 또한 주파수의 차이에 의한 리싸주 모형을 관찰 할 수 있었다. 이러한 실험은 우리가 이론적으로만 알고 있던 전자 이론에
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실험순서에 나온 것 외에 실험책 부록A를 참고하여 BI/RBO를 접지에 연결하였더니 불이 들어오지 않았다.
이 결과를 통해 실험 6의 단계에서 0을 표시하지 않으려면 BI/RBO를 접지에 연결하면 된다는 것을 알았다.
이번 실험은 간단하지만 회로가
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ocId=150345196&qb=Ymp0IOuyoOydtOyKpCDsoITrpZg=&enc=utf8§ion=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=g93czF5Y7uGsstbRaB0ssc--352089&sid=T93Hzkyd3U8AABGUCm4
Harry's_Lab, LED 정격, http://harrys.co.kr/blog/lab/51 1. 개요
2. 작동 구상
3. 회로도
4. 작동원리
5. 사용기기
6. 고찰
7. 참고문헌
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6번핀에 0.1uF RYPASS 콘덴서를 달아준다.
1-2-2 ( 16V 근방 ) 16V일때 정상동작
1-2-3 ( 8~9V 사이 ) 8.7V
1-2-4 전력소비를 낭비 즉, 하지 않기 위해서 IC가 동작하게 되면
POWER 소비가 커져서 전류 갑작스럽게 커진다. 그래서 회로가
안정된 동작을 하기 위
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http://www.google.com/ 1. 실험 목적
2. 실험원리
3. 기구및 장치
4. 실험 방법
5. 실험시 주의사항
6. 결과
7. 분석
8. 고찰및 개선사항
*참고문헌
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. 표 14-4만 보더라도 IT와 RT를 곱하면 V가 일정하게 나옴을 알 수 있다. 다 만 정확히는 나오진 않지만 허용오차를 제외한다면 비슷한 데이터 값을 얻을 수 있다 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
예비 점검
실험 결과
실험 고찰
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실험 시 작용하는 다른 요소들을 고려해 보았을 때에, 수 V의 여유를 더 주어야 한다고 생각했다. 그림은 실험시 사용할 Op-Amp는 741 IC칩의 datasheet이다. 과도한 입력전압을 가해줄 시 칩이 타버리는 경우가 있으니 조심하여야하고, 칩에는 고정
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6V = I × 8 = A,
∴ I = 2mA
확인문제 3. 다음 회로의 미지 저항 R을 구하라.
V = IR에서 ,
∴ R = =
확인문제 4. 다음 회로의 미지 전압 V를 정하라.
V = IR 에서 = ∴ V = 30V [예비 Report] -2 pages
1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 배경 이론
VIR 의 정의
[
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