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실험 진행 (1) [시정수 측정] 아래 그림과 같이 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스코프에 나타난 출력파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라. (2) [미적분 회로] 그림 10-
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  • 등록일 2012.03.19
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회로 내에서 전압들의 대수적 합은 0이다* -V1 V2 V3 V4 + V = 0 3. 실험 준비물 - 전원장치 * 0-15V 가변 직류전원 (regulated) - 측정 계기 수량에 대해서는 실험과정의 참고사항을 참조할 것. * DMM 또는 VOM * 0-10mA 밀리암미터 - 저항기 (1/2-W, 5%) * 330-Ω 1개
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  • 등록일 2014.11.25
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[‘회로 정리와 변환 기초회로실험 보고서‘ 본문 내용 中 발췌] Ⅰ. 실험목적 - 테브난의 정리를 적용하는 방법을 익힌다. - 노튼의 정리를 익힌다. - 최대 전력 전달 이론을 익힌다. <중 략> 위의 회로는 그림 1-1의 회로를 오어
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회로의 기초”, 북스힐 [4] 김재요, “전자회로의기초”, 두양사 [5] 김동식, “전자회로” 생능출판사 [6] 윤용수, “전기전자회로실험” 태영문화사 [7] 신인철 외, “대학 전자회로 실험”, 청문각 [8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출판사&n
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  • 등록일 2013.10.26
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실험 결과를 얻을 수 없기 때문이다. 5. 결론 공진주파수는 식 을 실험을 통해 확인하였다. 또한 공진주파수보다 주파수가 크거나 작아지면 저항에 걸리는 전압은 감소함을 실험을 통해 확인하였다. 6. 참고문헌 기초회로실험 zbar외 1 실험
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Ⅰ. 실험목적 - 직렬 회로에서 전압, 전류, 저항의 특성을 익힌다. - 직렬 회로에서 옴의 법칙을 적용하는 방법을 익힌다. - 전압 분배 법칙을 익힌다. - 키르히호프의 전압 법칙을 익힌다. <중 략> (2) 실험 도구 및 장비 - 전원공
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실험과 데이터로부터 회로상에서 옴의 법칙이 공식대로 성립한다는 것을 확인할 수 있었다. 실험 1을 통해서는 동일한 저항값이더라도 전류는 전압의 크기에 비례하고 전압이 일정하면 전류의 크기는 저항에 반비례한다는 것을 깨닫을 수 있
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회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 위와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다. 3. 실험 장비 소개 a. 오실로스코프 1대 b. 함수
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로스코프 1대 b. 교류전압계(멀티미터) 1대 c. 교류전류계(멀티미터) 1대 d. 함수발생기 1대 e. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩 f. 인덕터 10mH 1개 4. 실험 방법 (1) [시정수 측정] 그림 3과 같은 회로를 꾸미고 스위치를 전원쪽으로 연결하여 충분한 시간
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실험도 오차는 1% 정도로 매우 작았다. 표 5.3 은 노드법과 메쉬법을 확인해 보는 실험이었다. 저항으로만 구성된 브리지 회로에서 한 노드를 reference노드로 잡고 reference 노드와 다른 세노드 간의 전압을 측정했다. 다음으로는 메쉬 전류인 IA, IB
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  • 등록일 2015.02.06
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