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실험2 역시 실험1과 마찬가지로 오실로스코프로 전압을 측정했더니 시그널이 1일 경우 4.40~4.60V 정도, 시그널이 0일 경우 0~400mV로 모든 값이 정확했다. 그리고 DE2 보드를 사용해서 SUM과 CO의 값을 LED의 불이 켜지는지 여부에 따라 켜지면 1, 안 켜
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10인치 터치 패널 프로토타입, 투명 스피커, 투명 LED 사인보드 등을 차례로 상품화함으로써 이 분야를 세계적으로 리드패널갠고 있다. 탄소나노튜브 투명전도성필름야를 부터 ITO를 대체하기 위한 목적으로 개발되었으며, 유연성에 큰 을 이
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실험을 통해서 음성증폭기가 이상적이지 않다는 것을 확인할 수 있었다. 매우 낮은 주파수
와 매우 높은 주파수는 일정한 전압으로 수렴한다는 것을 실험을 통해서 확인할 수 있었다. 1. 보고서 요약
2. 각 실험별 측정결과와 분석
1. 부
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1) 표 32-1에 기록된 값으로 권선형 유도 전동기의 무부하 특성을 계산하여라.
(a) 평균 전류 = [A]
(b) 피상 전력 = [VA]
(c) 유효 전력 = [W]
(d) 무효 전력 = [Var]
(e) 역 율 =
(2) 표 32-1에 기록된 값으로 권선형 유도 전동기에 9[lbf-in]의 부하가 주어진 상
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4. 여러 가지 Q 값에 따른 주파수 응답
2.개요
- 실험 목적
(1) RLC 직렬공진회로의 특성을 공부한다.
(2) RLC 직렬공진회로에서의 Q-factor에 대해 알아본다.
3.시뮬레이션 1.이론
(1) 직렬공진회로
(2) Q와 주파수 응답
2.개요
3.시뮬레이션
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전압이득이 이지만 트랜지스터는 비교적 값이 커서 근사적으로 이 된다.
결과 3-18 공통 게이트 증폭기 1조 A615008 곽해성
실험 목적
N채널 2전원 바이어스된 공통 게이트 JFET 증폭기의 직류 및 교류특성을 조사한다.
A715037 김세용
▣ 결과 값
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전압분배 및 위상차를 살펴본다.
⊙ 이론
1) RLC 소자
RLC 소자들은 구조적 물질적 특성으로 인해 외부의 전압에 대해 각각 다른 양상을 띈다. 저항의 경우 직류에서나 교류에서나 일정한 전기 전도도를 가지기 때문에 무유도성 저항이라고
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실험결과치가 이론으로 배웠던 값과 다르게 나온 것을 볼 수 있다.
6. 참고
<김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사>
<기초전기전자실험실 http://blue.snut.ac.kr/~feee> 1. 실험의 목표
2. 기본이론
3. 사용 기기 및 부품
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다이오드를 연결하면 턴오프 시간을 짧게 한다. 거기에 게이트 저항에 병렬로 커패시터를 연결하여 스위칭 속도를 높였다.
9.4.2 실험과정
(1) 설계과정에서 계산된 값의 소자를 사용하여 회로를 구성한다.
(2) 기준전압을 5V로 하여 A, B, C 부분
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다이오드의 + 극에는 테스터의 - 극을 -극에느 테스터의 +극을 연결할 때 순방향이다.)
5. 실험방법
1 - DC 6V 의 건전지의 전압을 읽는다.
2 - AC 100V 의 전원 전압을 읽는다.
3 - 미지의 저항을 읽는다.
4 - 다음과 같이 회로를 꾸민다.
6V
R
이 회로
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