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2.5 (5) (4)에서 조절한 가변저항을 이용하여 [그림 4]와 같이 회로를 결선하시오. 입력전압은 (1)의 값을 사용한다. (6) 전류 과 를 측정하시오. : 이론값 1.333 4 4.3 KVL/KCL 법칙 <실험 개요> ① DC power supply, Multi-meter 그리고 임의의 저항 3개를 준
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3, 2.54, 2.54, 2.53과 같이 나타나게 되며 가 성립함을 알 수 있다. 3. 실험 결론 첫 번째 실험은 직렬 및 병렬 저항회로를 구성하여 각 연결에서의 저항의 합성에 대하여 확인하는 실험이었다. 직렬회로에서의 저항의 합성은 각 저항의 합이 합성
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완전한 D/A변환기이다. D/A변환기에서와 같이 A/D변환기에도 분해능, 비선형성과 같은 Spec이 사용된다. A/D변환기의 또 하나의 중요한 파라미터는 아날로그 입력을 디지털 출력으로 바꾸는데 걸리는 변환시간이다. ■ 실험목적 ■ 실험이론
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2/개정 11판/Jearl Walker 외 2명/138, 184~186, 189, 172 ~ 173pages/저항과 비저항, 자기장, 교차장, RC회로 -일반물리학실험/한양대학교-물리학교재연구실 편/제 4판/191~194pages/ 오실로스코프 작동원리 1. 실험목적 2. 실험이론 2.1 오실로스코프 2.2 RC회
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26.539kΩ 0.8484mA 0.159mA 0.863mA Z=4.915kΩ ♣RL 병렬회로 : 리액턴스 3.768kΩ 0.8484mA 1.125mA 1.409mA Z = 3.0106kΩ ♣RLC 병렬회로 : 리액턴스 26.539kΩ 3.768kΩ 4.319kΩ 0.9821mA 0.8484mA 1.297mA 3.270kΩ 5.참고 서적 : 전기전자 기초실험(청문각) Fundamentals of Electric circuits
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200Ω 난에 값을 기록하라. (9) (7)과 (8)의 단계에서의 와 의 값으로, 그림 8.4의 부하 저항 390Ω, 560Ω, 1200Ω 그리고 1800Ω에 대한 부하 전류 을 계산한다. 계산된 값들은 표 8.1의 의 계산값 아래에 기록하라. 5. 참고자료 - 기초전기전자공학실험 /
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.3 ㏀이 연결되었기 때문에, 2.2 ㏀과 3.3 ㏀의 병렬 저항()인 1.32 ㏀. ▶ 예상 출력전압 : 3.3 분압기의 설계 (부하가 있는 경우) 출력전압이 15 V로 고정되어 있는 한 대의 전압안정 직류전원을 이용하여 정격전압, 정격전류가 각각 9 V, 3 mA 인 부하
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실험과정에서 큰 실수를 하여거나 기기의 오작동이 발생한거 같다. 5. Reference 사이트 http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=11&dir_id=110107&eid=HT5eXFZAgKapIVHndwGuu5pCUidiaP/g&qb=xuS3r7WlwMw= 문헌 1. 알기 쉬운 전기 도금 - 일본직업훈련연구센터 저, 세화, 1992 2. 화
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Design For Manufacturing) 2.2 DFA(Design For Assembly) 2.3 DFE(Design For Ergonomics) 2.4 DFE(Design For Environment) 2.5 DFD(Design For Disassembly) 2.6 DFR(Design For Recyclability) 2.7 DFC(Design For Cost) 2.8 DFQ(Design For Quality) 3. DFE(Design For Environment) 3.1 환경을 고려한 제
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실험한 주파수는 아무리 커봐야 Mega보다 작은 단위였기 때문에 실제로 측정한 값에 기생저항이 영향을 미치지 못하여 이론값과 상당히 많은 차이 가나는 값이 나왔다고 생각한다. - 참 고 문 헌 - [1] 김상배 저, 기초 전기전자실험(개정판),
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