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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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