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결정하는데 오차의 이 두가지 원천을 분리하는 것이 가장 쉬운 것이다. 만약 모든 부품들이 적절하게 작동되고 있다면, 디지털 오차의 원인은 단순히 시스템의 resolution에 의해서만 결정된다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 예비보고서
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기초물리/2010년/Paul G.Hewitt/186~187page/전기저항, 옴의 법칙 1. 실험 목적
2. 실험 이론
2.1 저항
2.2 Wheatstone Bridge
3. 실험 방법
4. 분석 및 토의
5. 실험 결과
6. 과제용 질문 해결
6.1 검침봉을 저항선에 대고 왔다갔다하는 것과 를 적
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회로의 손실이 작긴 하지만 귀환을 하기 위해서 다른 저항을 이용하기 때문에 전압 이득이 나빠지는 것을 알 수 있었다.
전압 분배 바이어스에서는 전압, 전류 값일이 영향을 받아 안정도가 좋지 않지만 실험에서는 이미터 저항을 이용해 안
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실험으로 한번의 클럭으로 4개의 일정한 간격으로 다른 출력을 낼 수 있었다. 이것을 이용하면 일정한 시간간격으로 작동하는 무언가를 만들어 실생활에 이용할 수 있을 것 같았다. ● 4-Phase clock 발생기
●예비 실험
●결과 보고서
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실험 목적
2. 실험 이론
① 제1법칙(전하량 보존법칙)
② 제2법칙 (에너지 보존법칙)
③ 휘이트스톤 브리지
3. 실험 방법
4. 실험 결과
1) 키르히호프 전압 법칙 (KVL)
2) 키르히호프 전류 법칙 (KCL)
3) KVL + KCL
4) 바둑판 배열 저항
5.
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전류 갑작스럽게 커진다. 그래서 회로가
안정된 동작을 하기 위해서 이같은 것을 만들었다.
1-2-1 8번핀을 GND로 묶으면 5번핀에 출력이 발생하지 않는다.
1-2-2
D[%]
0%
10%
20%
30%
40%
50%
(72%)MAX
V[V]
1.3k
1.8k
2.7k
3.25k
3.94k
5.33k
9.9k
V=2번핀 전압=2.4V ,, f==0.0
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1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 기구 :
4. 실험 방법
5. 관련 이론
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회로를 3V직류전원에 연결한 후 스위치를 연결한 경우 최대 충전량을 구하라.
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(6)위 회로에서 축전기를 충전시킨 후 전원을 제거하여 방전시키는 경우 충전 전하의 변화는 시간에 따라 다음 식과 같이 변한다. 이 때 회로에 흐르는 전류를 시
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. 이렇게 되면 제너 다이오드의 특성에 따라 SCR2가 동작을 하게 되고, 전류는 브리지의 단자로 빠져나간 다. 이때 전류는 R4로 지나가며 LED2를 켠다. ▶▶ Economical battery tester 회로
▶▶ Auto battery charging 회로
-PSPICE를 통한 모의 실험-
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실험은 보정저항이 있을 경우와 없을 경우의 바이어스 전류를, 노드 전압과 저항을 측정하고 옴의 법칙을 통해 계산하여, 양자 간 차이점을 확인해보는 실험이었다. 보정저항이 없는 경우 위의 회로(a)의 노드전압 Va는 측정한 결과 -0.0002V가
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