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습니다. 실험 2는 실험 1과 비슷한 회로인데 RC회로가 RL회로로 바뀌었다는 것과 실험 1에서는 에 해당하는 커패시터에 걸리는 전압을 측정했다가, 실험 2에서는 에 해당하는 저항에 걸린 전압을 측정했다는 차이가 있습니다. 이것을 제외하면
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RL 회로 과도응답에서의 시정수에 대해 알 수 있는 실험이었다. 실험 1에서의 시정수는 오차가 거의 없이 비슷하게 나와 성공적인 실험인데 반해 실험 2에서의 시정수는 , 은 비슷하게 나왔지만 이론값과는 완전 다르게 나왔다. 실험 2에서 처
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  • 등록일 2011.09.29
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기초공학 실험 - 디지털 오실로스코프의 단자 및 스위치 명칭과 기능과 디지털 오실로스코프를 이용한 과도응답과 주파수 응답 측정하기 실험 Ⅰ. 디지털 오실로스코프의 단자 및 스위치 명칭과 기능 ☞실험 목적 ☞실험방법 ☞실험 결
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  • 등록일 2013.12.06
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응답을 수학적으로 도출하고 확인해보는 실험이었다. 저번 시간부터 사용하는 오실로스코프와 함수발생기의 사용도 아직 능숙하지 못하여 실험에 임함이 어려웠으며, 실험 내용이 지금 회로이론2 시간에 배우고 있는 내용이라, 기초지식도
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  • 등록일 2006.11.24
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회로 -병렬 공진 : =G + jB[ ] -공진 조건 : -공진 주파수 : -공진시 어드미턴스 : Y=CR/L [] -공진시 임피던스 : -병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소 - 임피던스의 병렬 접속 : - 어드미턴스 병렬 접속 : [ ] 3. R-L-C 회로의 과도응답 그림 4. RLC
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  • 등록일 2008.03.07
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TS/DIV : 0.2V, TIME/DIV : 2㎲로 조정한 후 FG 출력파형, 저항전압파형, 인덕터파형을 측정한다. ※ FG 출력파형, 저항 전압파형 ※ FG 출력파형, 인덕터 전압파형 5. 결과 및 분석 5.1 실험 4.1의 결과, 즉 입력전압을 기준으로 한 R, L의 전압을 그리고 제
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  • 등록일 2005.11.30
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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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1. 실험 목적 a. RC 및 RL 회로를 해석하여 1계회로의 과도 응답과 정상상태를 도출하고 이를 확인한다. 2. 관련 이론 (1)1계회로란? 커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL 회로를 1계회로(First Order) 회로라 한
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  • 등록일 2011.11.24
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실험 전 얻으려던 실험목적을 완벽히 얻을 수 있었기에 많은 개선 사항은 없지만, 이론을 완벽히 이해하고 실험에 참여하여 반감기 를 직접 실험을 통해 계산할 수 있다면 완벽한 실험 이 될 것 같다. * 참고 문헌 -임헌찬 외, 전기전자기초실
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  • 등록일 2014.07.10
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차이를 보일 수 있음) 그림 4-4 Schematic Vo Reference [Fundamentals of Microelectronics] B.Razavi 저 | John Wiley 2nd Edition [전자회로실험] 이현규, 김영석 저 | 충북대학교출판부 [FLOYD 기초회로실험 제9판 - 원리와 응용] David M. Buchla 저 | 도서출판 ITC 
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  • 등록일 2022.04.01
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