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실험에서 저항 값이 상당히 크게 차이 나는 것을 확인하였다. 전류를 주파수 함수로 측정해보면 전류는 공진 때 최대값을 갖는다. 8. 결과 데이터 Data Table 1-1 저항 유도치 정전용량 Freq [Hz] [V] Current(/) [A] Freq [Hz] [V] Current(/) [A] 100 1.525 0.1525 210
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이용해 실험결과를 구했는데 는 제대로 찍히지 않아 를 n=3 까지 정리하여 Bragg 법칙을 확인 할 수 있었다. 9. 참고문헌 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 실험장치 4. 실험방법 5. 측정값 6. 실험결과 7. 결과에 대한 논의 8. 결론 9. 참고문헌
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회로를 구성하고 가능한 모든 입력들을 테스트하여 회로의 동작을 확인하라. 모의실험&실험예측(PSPICE Simulation) ▶2비트 비교기(A≥B) ▶짝수 패리티 발생기 ○ 실험 목표 ○ 사용 부품 ○ 관련 이론 ○ 실험 순서 ▶특이한 2비트 비교기
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  • 등록일 2011.12.16
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압이 증가하여도 전류는 0으로 일정하였는데 그이유는 C회로는 인데 직류에서는 f=0임으로 I가 0이 되었기 때문이다. 실험3 R-C회로에서는 교류에서 진동수가 일정할 때 전압이 증가함에따라 전류가 증가하였고 에 의해 Z=2180을 구할수 있엇다.
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  • 등록일 2014.05.27
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결과 Rt의 저항값에 따라 V0 전압값이 바뀌는 것을 확인할 수 있다. Rt = 1kΩ일때 V0이 0임을 확인할 수 있다. 이는 휘스톤 브리지로 온도를 전압으로 바꾸는 온도계를 만들 수 있음을 보여준다 1. 인덕터와 휘스톤 브리지 Ⅰ. 실험 개요 및 목
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회로를 PSpice로 시뮬레이션 해본 결과이다. 차단주파수는 출력전압이 최대출력전압의 3dB (0.707배) 되는 순간의 주파수를 말한다. 실험을 통해 고역차단주파수(9115Hz)와 증폭기의 이득(1.304Av)을 알 수 있었다. - 위의 사진은 높은 주파수(약1.5kHz)
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후반부인 디지털 회로의 가장 기초가 되는 실험이었다. 어려운 실습은 아니었지만 그래도 실제로 논리회로를 구현해 봄으로써 앞으로의 실험들을 접근하는 데에 많은 도움을 준 실습이 된 것 같다. 1. 설계실습 내용 및 결과 2. 결론
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  • 등록일 2013.04.25
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8 0.009 628 12.9 0 629 13 -0.004 630 13.1 0.004 631 13.2 0 632 13.3 0.004 633 13.4 0.004 634 13.5 0.009 635 13.6 -0.004 636 13.7 0.004 637 13.8 0.004 638 13.9 0.004 639 14 0.019 640 14.1 0 641 14.2 0 642 14.3 -0.009 643 14.4 -0.004 644 14.5 0.004 645 14.6 0 646 14.7 0.009 2. 분석 실험결과 R C (s) =
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  • 등록일 2013.12.16
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회로의 출력이 계산한 값 약8Hz의 사인파(정현파)형이 나오고 각 다이오드의 입력 파형을 확인한다. 5.결론 8장 실험에서 했었던 윈브리지 발진회로를 이용하여 윈브리지 발진기로 나오는 신호를 10Hz이하로 증폭시켜 A/D 컨버터로 A/D 변환을 시
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  • 등록일 2012.04.26
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a)를 완성하라. 4) 그림 15.7의 회로에서 전류계를 제거하고 전력계의 전류 단자를 A-B에, 전압 단자를 A-C에 연결시킨후, 1) 의 각 실험 회로에서의 유효 전력을 측정 한 후 표 15.2 (b)를 완성하라. 5) 그림 15.8의 병렬 연결 실험 회로에 R=4.7kΩ L=10H, C=
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  • 등록일 2012.05.28
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