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메터
측 정 값
V0 (rms)
4.857 [V]
파라메터
계 산 값
P0 (rms)
10.978 [mW]
Pdc
0.04459 [W]
%
16.05 % // Vm p-p 최대% = 20.38 %
○ 실험 25의 데이터 - 오실로스코프
실험단계 5 : 가변저항을 꼽은 후
채널 1 (Input) : 10mV / DIV
Vp-p = 30 mV
채널 2 (Output) : 1V / DIV
Vp-p = 2.5 V
시
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전자화촉진에관한법률의 개정과 이해, 행정안전부
◇ 이찬도 외 1명(2002), 전자거래기본법의 문제점과 개정방향에 관한 연구, 한국통상정보학회
◇ 정남휘(2003), 전자서명법 해설, 대한법무사협회
◇ 홍명수(2009), 전기통신사업법상 이용자 개
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.8827 [Ω]
30.12 [Ω]
14.0 %
파라미터
값
IE
0.83 [mA]
re
30.12 [Ω]
출력
VIN
VOUT
이득(측정값)
이득(기대값)
%오차
1kΩ
26 [mV]
364 [mV]
17.7656
16.6
7.0 %
None
32 [mV]
769 [mV]
34.7538
33.2
4.6 %
470Ω
28 [mV]
236 [mV]
10.8308
10.62
1.9 %
○ 실험 16의 데이터 - 오실로 스코프
[1kΩ
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회로에서와 같이 빠르게 eh는 크게 변화하지 않음을 알수 있다.
6. 이 실험의 공식(식 5와 6)으로 이 회로에 대한 직류부하선상의 포화점와 차단점을 구하라.
7. 다른 2N3904 트랜지스터를 사용하여 단RP2에서 5까지 반복한다.
결 론
이 실험에서는
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<RC 직병렬 회로 결과 리포트>
사용한 캐패시터값
Capacitor Number
Rated Value
3
0.1
4
0.1
5
0.47
실험결과값
①직렬
직렬 연결한 총 캐패시턴스
, , 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.920
3.145
==0.045
, 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.903
3.125
=0.082
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이라 무척 긴장되면서 기대되는 실험이었다. 다행히도 첫 실험이라 쉬운 실험과제를 내주셨다. 저번 실습 시간에 멀티미터 기능을 집중해서 익힌 터라 순조롭게 실험을 진행할 수 있었다.
제일 먼저 해야 할 것은 저항기의 색 코드를 읽는 것
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측정(R2 / R1 =1)
Resistor Number
1
R3, Ω
815Ω
Rated(colorcode)value, RX, Ω
820Ω
Percent tolerance, RX, %
5%
Calculated value, RX, Ω
817Ω
*표에 나와 있지 않은 저항
< R1, R2 = 4.7kΩ (4.675kΩ, 4.690kΩ) >, < R4 = 5.6kΩ (5.58kΩ) >
※ 계산 식 과 계산 과정
▶ 계산식
에서 응
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전류와 나가는 전류의 합은 0 (KCL 응용)
계산식
node Va에서 이다.
= = =
따라서,
- - = 0
양변에 0.8 x 2.194 x 1.184 해주면,
38.96 - 2.59 Va - 0.94 Va - 1.75 Va = 0
-5.28 Va = -38.96
Va = 7.37
이것을 위의 I 값에 대입하면
= = =
따라서,
= 9.53 [ mA ] = 3.35 [ mA ] = 6.24 [ mA ]
&
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변화를 기록한다.
C4. 각시정수에 대하여 C1에 걸린 전압(예상값)을 계산한다.
C5. 오실로스코우프를 이용하여 C1에 걸린 전압을 측정하고 표 38-3에 기록한다. 이때 Time/Div.는 0.2ms/Div.로 고정한다.
4. 결과
- 표 . 38-1 캐패시터의 방전
Power Supply
Voltag
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과
표 34-1
60Hz 전압과 전류
Voltage, rms, V
Voltage, peak, V
Current, rms, mA
Measured
Calculated
Measured
Calculated
Measured
Calculated
Variable transformer output
3.52Vrms
5Vp
R1(측정: 998Ω)
1.00Vrms
1.05Vrms
1.48Vp
1.41Vp
1.014mA
1.002mA
R2(측정: 1490Ω)
1.42Vrms
1.44Vrms
2.04Vp
2.01Vp
0.960mA
0.
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