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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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  • 등록일 2012.01.23
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실험에서 얻은 값을 이용하여 고주파 차단 주파수 을 계산하고, 실험치와 비교하라. ⇒ 이론치 : 측정치 : 상대오차 : 88% 실험 후 느낀 점 비교적 간단한 실험 이였으나 실험의 결과치가 계속해서 제대로 나오지 않아 회로를 몇 번이나 수정했
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  • 등록일 2013.02.22
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결과 -1V에서 1V까지 걸리는 것을 확인하였다. (5) LC회로에서 공진주파수 표 12 VOLT/DIV TIME/DIV 최대전압 ω(공진주파수) 공진주파수 오차 예상 결과 차이 백분율 5V 20s 12V 100kHz 16.092kHz 83.908kHz 521% ① 계산식 ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz ② 실험한
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  • 등록일 2010.03.14
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. <그림 8> 주파수 1000hz 구형파 설정 8주기 측정 - 안정된 커페시터는 최대 2.3855V 최소 -2.3855V를 나타내었다. - 회로 전류는 16.575mA이다. 1. PSipce 사용하기 2. 기본 설정 3. 회로 구성 4. 회로 측정 5. 파형 표현 6. 회로 분석
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  • 등록일 2007.04.11
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전자공학개론, Giorgio Rizzoni지음, Mc Graw Hill 출판 -회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판 -대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적 2. 실험 순서 3. 이론적 배경 1) 다이오드 2) 정류회로 4. 실험 결과 1) 반파 정류 회로 2) 브릿지
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  • 등록일 2008.12.19
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압이 최대값일 때의 전압의 주파수를 구해 이론으로 구한 공명 주파수와 비교했으며 그 결과 8.10%의 오차로 공명주파수를 측정했음을 확인했다. 4.토의 용량형 회로와 유도형 회로의 경우 회로의 저항이 0이라는 가정 하에 실험이 진행되지만
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  • 등록일 2011.11.05
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실험량이 많아서 시간이 조금 부족한 감이 없지않아 있었다. 하지만 이번엔 다행히도 실험을 통해 얻을 결과와 이론값이 일치해서 매우 뿌듯하고 만족한 실험이었다. 실험 결과를 통해 복잡한 논리식을 간략화를 했을 때 회로구성이 매우 간
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  • 등록일 2014.03.16
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결과 (1)동일한 값을 값는 3개의 저항일 때 색코드 1 2 3 4 색코드값 측정값 실험오차 오차 #1 3 3 1 금 33 35.38 2.4 1.38 #2 3 2 1 금 33 37.04 40.5 4.04 #3 3 3 1 금 33 36.06 41.6 3.06 (2)다른 값을 갖는 3개의 저항일 때 색코드 1 2 3 4 색코드값 측정값 실험오차 오차
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  • 등록일 2008.11.20
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회로와 필터에 대해 이해하였으며 Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고 각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고 작은 인덕터의 저항성분에도 실험의 결과가 달라진다는 것을
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  • 등록일 2010.03.14
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실험한 적이 있는데 BUFFER는 일반적으로 신호의 증폭이나 BOUNCE 현상을 제거하기 위해 쓰인다. 따라서 위 회로에 쓰인 CMOS BUFFER또한 같은 이유이다. CMOS는 TTL에 비해 동적 안전성이 부족하다. 이 점을 보완하기 위한 것이다. 1. 실험 결과정리
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  • 등록일 2011.09.29
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