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실험의 브릿지 회로는 양단에 걸리는 전압이 같다 중간에 연결된 저항 양단의 전위차가 0이 되어 흐르지 않게 된다. 아래쪽의 저항 하나를 센서로 바꿔 응용을 할 수 있다. 하나의 저항값이 바뀌게 되면 중간에 연결된 저항에 전류가 흐르게
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  • 등록일 2011.06.27
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실험결과를 도출해낼 수도 있었던 것 같다. 8.Conclusion 실험1은 반가산기 회로를 설계하여 오실로스코프로 결과 값을 측정했다. 반가산기는 2진수 덧셈에서 맨 오른쪽 자리를 계산 할 때 사용할 수 있도록 만든 회로로 2개의 비트 A와 B를 더해
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회로)에서 임의의 소자나 회로에 흐르는 전류나 전압은 독립 전원이 각각 인가되었을 때의 전류나 전압의 합과 같다.”- 가 입증됨을 확인할 수 있었다. ② 시뮬레이션을 통한 산출된 예상값과, 계산값의 오차율을 계산한 결과, 이것을 비교했
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  • 등록일 2008.07.01
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압 예측값 전압 측정값 전류 예측값 전류 측정값 1 1.35 V 1.34 V 0.41 mA 0.40 mA 2 1.45 V 1.41 V 0.14 mA 0.14 mA 3 1.45 V 1.41 V 0.25 mA 0.26 mA = 1.45 V = 2.80 V = 35.9 = 68.9 6. 결과 및 검토 이번 실험은 바로 앞 실험인 기초전자기 실험 1과 같은 개념을 사용하여 전자기
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  • 등록일 2010.10.22
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) -전기전자공학기초 (안휘웅외, 원창출판사, 2002) -Mechatronics를 위한 기초전기전자공학 (진상호, 복두출판사 1998) -전자 실험 (최동선외 5명, 광명출판사, 1999) 1.실험 제목 : 2.실험 목적 : 3.실험 이론 : 4.결과 예상치 : 5.참고자료 :
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820 1개 1.2 1개 2.2 1개 기타 SPST 스위치 2개 4. 실험과정 Pspice로 구현 만 인가하였을 때 만 인가하였을 때 , 둘 다 인가하였을 때 제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로 1. 실험 목적 2. 관련이론 3. 실험 준비물 5. 실험과정 Pspice로 구현
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이론적으로 이 나온다. 그러나, 실험에 사용한 저항은 실제로 5.06kΩ이었다. 이 값으로 Q값을 구해보면, 이 나온다. 이 값도 이론값과 거의 일치함을 알 수 있다. 1. 목적 2. 이론적 배경 3. 사용 장비 및 부품 4. 실험 방법 5. 실험결과
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  • 등록일 2009.04.24
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압을 디지털 멀티미터로 측정하여 이를 표2.2에 기록하라. 사전, 결과보고서 실험 1. 멀티미터의 사용법 실험 2. 직류 전원 공급기의 사용법 실험 3. 저항의 측정 실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙 실험 5. 직․병렬 회로/전체 저
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  • 등록일 2010.01.28
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실험 결과 단 계 저 항 전 압 (VP) 부 하 전 류 (mA) 맥 동 률(%) 2 capacitor(100uF) 6.02 3 100Ω 3.4 34mA 38% 4 2kΩ 5.4 10.6mA 9.7% (1)브릿지 정류기를 이용한 평활 회로 먼저 측정한 정류 파형 관측 ☞ ×100% ☞ 리플 전압 관계식은이다 저항이 100Ω 인 경우 이
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  • 등록일 2010.03.09
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실험 9 Detection/Protection Circuit 실험 ◎ 결과 보고서 실험 1 1-3 : V=8V ,, I=V/R=4.7/19=0.25[A] 1-4 : 전류는 더 많이 흐르고 제너전압이 더 빨리 도달 특정 전류 3)을 확인 V=6V ,, 2V더 빨리 도달 D(4.7v)가 5V로 상승 ( 실험결과 ) 2-3 : 시작점 : 22.4V ,, 끝점 : 30V 3-
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  • 등록일 2008.12.14
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