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실험기구 ① 멀티탭 (110 V) ② 중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac) ③ 오실로스코우프 ④ 저항 (10 k , 1/4 W) ⑤ 다이오우드 (1N914, 2 개) 실험 방법 (1) 그림 7의 회로를 만들고, 여러 전압을 오실로스코프로 관측할 준비를 하되, VAC를 외부 동
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  • 등록일 2004.03.29
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회로를 다른 안정된 상태에서 원래의 안정상태로 바꿀 수 있다. 4. 실험 과정 실험의 각 부분에서 지시된 점의 전압을 CRO로 측정하여 해당하는 표를 완성하시오. CRO의 수직증폭기는 이득을 1V/div로 세팅하여 dc-결합으로 사용하여 모든 전압을
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  • 등록일 2010.12.27
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. 이 법칙은 직류와 교류 모두 적용할 수 있으며, 저항 외에 인덕턴스, 콘덴서를 포함하거나 저항을 임피던스로 바꿀 수 있다. 제2법칙은 에너지 보존법칙에 근거를 둔다. 실험 결과 Data 및 계산값 질문사항 및 손가락 질문 결과 및 토의
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  • 등록일 2011.09.02
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회로의 Bandwidth는? 출력전압의 70.7% , 즉 70.7V 일때의 주파수이다. 시뮬레이션에서는 500kHz 이나 실험적으로는 330kHz로 측정이 되었다. 이 회로의 bandwidth 는 330kHz 이다. <이 회로는 BANDWIDTH 10KHz 이상이다.> ● 측정 결과 및 분석 1. GAIN 20dB - GAIN
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  • 등록일 2014.05.20
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전압, 직류 및 교류전류, 저항. 실험 4. 옴의 법칙 실험준비보고 (1) 그림 4 - 2의 직렬회로에 흐르는 전류를 계산하라. 단 전원전압 V와 저항R은 표 4 - 1과 같다. I V R 그림 4-2 직렬회로 표 4 - 1 전류계산 전 압(V) 3 3 3 5 5 5 10 10 저 항(R) 100 220 1K 2.2K 10
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전압값으로 변환하여 VCO의 Control voltage 입력에 넣음 여기서까지의 기본적인 개념은 실험책에 나와 있다. 하지만 실험에서는 Function generator로 안정적인 주파수의 입력전원을 넣는데 반해서 실제 회로에서는 안정적인 주파수를 내는 회로를 또
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회로를 만들면 이 회로가 Thevenin 등가회로 내부에 걸리는 저항 R이다. → 전원을 떼어 그 자리를 선으로 이은 후 a-b사이의 저항을 측정하기 위해 위와 같이 회로를 정리하고 DMM으로 저항을 측정하여 R를 구한다. 5.3 실험계획 3.1의 계산값 V와 R
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전압을 구하고 위에서와 마찬가지로 테브난 등가회로를 완성시키면된다. 또한 위에서 완성시킨 테브난 등가회로에서 부하 저항에 흐르는 전류와 전압은 위에서와마찬가지로 구할수 있다. 실험 도구- 직류전원 공급기- 디지털 멀티미터- 저
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회로 그림에서 R₂를 2[㏀], 2.2[㏀], 5[㏀]으로 교환하여 출력값을 측정한 결과를 이용하여 이론적 전압 게인을 구하여 실제 실험결과와 비교 검토 하시오. 측정값는 약간의 오차가 발생한다는 것을 볼수 있다. 이 오차가 발생하는 원인은 측정
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회로의 경우의 의 조건은, 큰 용량의 커패시터와 저항을 사용하면 충족된다. 11.4 실험방법 및 결과 (1) 파형의 미분 [그림 7.3]의 회로를 구성하라. 전원전압 (t)는 진폭이 10Vpp인 구형파를 인가, 주파수는 1KHz로 하고, 저항은 100, 커패시터는 0.33
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  • 등록일 2021.01.08
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