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특성이 다 다르기 때문에 다른 실험 결과 값이 얻어진다. (트랜지스터가 바뀌면 Shockley방정식에 의해 ,가 변화 : 와 또한 변화)
9. JFET 전압분배 바이어스 회로해석은 BJT 바이어스 회로해석방법과 동일하다.
10. 회로에 따라 부하선의 방정식이
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디지털 멀티미터
- 전원 공급기
(2) 사용부품
- 저 항 : 1 ㏀, 3.3㏀, 10 ㏀, 4.7 ㏀
3. 실험결과 실험3키르히호프
실험4직병렬회로
실험5최대전력전송
실험6테브난
실험7중첩의원리
실험8RC
실험9RL
실험10RLC
실험11공진
실험12다이오드
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특성을 구분하는 것이 어려웠는데 실험으로 이해하니 더 쉬웠다. 또 R 성분이 없는 LC회로에서 공진 주파수일 때 C의 전압이 최대가 된다는 사실도 확인하였다.
전체적으로 파형은 잘 나왔으나 값들이 만족스럽지 못했다. 다음 실험에서는 더
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실험값과 계산값 사이에 오차가 발생하였을 것이다.
b. 공급되는 전압의 유동성
- DC Power Suppy를 정확한 숫자에 맞추어 놓고 실험을 진행하였지만, 실험도중 잠깐씩 숫자가 변하는 것을 발견할 수 있었다. 기기가 표시할수 있는 범위는 0.1V까지
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전압측정, 피토관에 비해서 유동각 변화에 대해 덜 민감.
▶ 피토 관(Pitot Tube)
- 전압 및 정압 측정, 유동속도를 측정하기 위해 사용되는 압력 측정기기
4. 실험이론
이상 유동에서 유선 방향의 Euler 방정식은 다음과 같다.
(1)
만일 한 유체 입자
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전압과 전류는 소자의 내부를 망가뜨렸을 가능성이 높다. 또한 소자에 걸리는 직류 전압이 규정된 전압보다 지나치게 높을 경우에는 소자가 올바르게 작동하지 않을수도 있다. 보통은 작게 흘려줘야 하는데 실험에서는 15~20볼트 정도의 전압
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1개
기타
SPST 스위치 2개
4. 실험과정 Pspice로 구현
만 인가하였을 때
만 인가하였을 때
, 둘 다 인가하였을 때
예 비 보 고 서
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및
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1. 실험목적
2. 실험 원리
- 복사율
- 흑체
- 흑체복사
- Stefan-Boltzmann 법칙
3. 실험 도구
4.실험 방법
▶ 실험 1 - Stefan-Boltzmann의 복사법칙
▶ 실험 2 - 면의 특성에 따른 Stefan-Boltzmann의 복사법칙
5.측정값
▶ 실험 1 - Stef
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전압이득
이론값
측정값
1
2.017
49.994
17.407
49.992
10
8.63
2
2.002
100.058
17.334
100.056
10
8.66
3
2.031
999.801
17.237
999.824
10
8.49
4
3.003
50.055
19.917
50.047
10
6.63
5
0.996
49.997
9.058
49.996
10
9.09
0.5V 50Hz
1.5V 50Hz
1V 50Hz
1V 100Hz
1V 1000Hz
실험 2. 연산증폭기의 주파수 특성 측
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1개
캐패시터
■0.022μF 1개
인덕터
■10mH 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현
빨간색= 녹색=
빨간색= 녹색= 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
실험 54. 병렬공진회로의 특성
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