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실험 사례5(진동원리)
1. 실험 목적
2. 실험 방법
3. 논의
Ⅵ. 물리학실험 사례6(모의태풍의 민감도)
1. 개요
2. 자료 및 방법
3. 실험 결과
4. 요약 및 제언
Ⅶ. 물리학실험 사례7(주파수응답)
1. 실험 목적
2. 필요 실험 기재 및 부품
3. 실
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기초전자실험 with PSpice
P. 272 - 285 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
2-3 소자(부품) 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 시뮬레이션 준비물
3-2 시뮬레이션 과정
3-3 시뮬레이션 결과
4. 실험
4-1 실험 준비물
4-2 실험 과정
4-3
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이 된다.
6. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P. 272 - 285 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 PSpice 시뮬레이션 회로
3-2 PSpice 시뮬레이션 결과
4. 느낀점
5. 유의사항
6. 참고문헌
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사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정
실험 16. RC 및 RL 미적분 회로
실험 17. 직렬 RLC 회로의 주파수 특성
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실험 11 오실로스코프와 함수 발생기 작동법 49
실험 12 인덕터 및 커패시터들의 직렬 접속과 병렬 접속 53
실험 13 인덕터 및 커패시터를 이용한 전압-분배 회로와 전류-분배 회로 61
실험 14 1차 회로들의 계단 응답 65
실험 15 1차
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회로의 임피던스 Z를 구할 수 있다.
Z =
병렬 LC회로에서는 Vt는 Q와 비례한다. 병렬 LC회로에 병렬로 저항을 연결시키면(부하연결) V는 감소하게 되며 따라서 회로의 Q도 작아진다.
3. 실험방법
(1) 직렬 RLC 회로의 공진 주파수 측정
① 위의 회로
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주파수 f= 1 kHz, 전압은 로 맞춘 후 C에서 출력 파형을 관찰하고 그려라. 1. 실험목적
2. 관련이론
1. RLC 직렬회로
2. RLC 병렬 회로
3. R-L-C 회로의 과도응답
4. R-L-C 회로의 정상상태응답
3. 실험 장비 및 부품
4. 실험방법
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쉽게 만들 수 있다.
따라서 위에 나타난 단위경사함수 r(t)는 다음과 같은 관계를 갖는다.
r(t) = tu(t)
일반적으로 t=t0에서 시작하는 기울기 k의 경 결과보고서
■실험 진행 및 결과
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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주파수 - 130kHz
CE 증폭기의 cutoff 주파수 - 70kHz
emiiter follower의 cutoff주파수가 더 높은데, 이것은 emitter follower의 bandwidth가 더 넓다 는 것을 의미한다.
5. Conclusion & Evaluation
-> 이번실험은 BJT의 저주파와 고주파영역에서의 특성을 실험했는데, 실
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것을 확인할 수 있다. 따라서 Q_0가 커질수록 대역폭은 줄어들기 때문에 band pass filter의 선택성이 커진다. 공진 주파수에서 이 회로에서의 전체 임피던스는 수식 8과 같다.
(수식 8) 1.관련이론
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고문헌
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