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실험 기기 및 재료 (1) 오실로스코프 (2) 직류 전원 공급 장치( 직류 15[V] , +5[V] ) (3) 신호 발생기 (4) 구형파 발진기 (5) 가변 저항기 5[k­] (6) 저항 1[k­] , 10[k­] 3개 , 100[k­] 4개 , 1[M­] (7) OP Amp uA741 3. 실험 방법 (1) 입력 오프셋 전압을 측정하
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실험이었다. 앞으로도 이런 내가 알고 있는 지식들에 대해서 계속 확인할 수 있는 실험들을 했으면 좋겠다. 1. 실험 결과 표7-1. 저항기의 측정 저항값 표7-2. 전압원과 저항이 직렬로 연결되어 있는 회로 표7-3. 두 개의 전압원과 저항의 직
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실험 5.3에서 5로 실험했을 때의 실험값을 이용하면 (1.72) = (1.01)+(0.71) 가 성립됨을 알 수 있다. 이 실험은 오차0으로 결과값이 만족스러운 실험이었고 구간과 , 두 구간의 합이 들어온 총 전류값과 같다는 사실 또한 알 수 있었다. 저항의 전압
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  • 등록일 2011.06.30
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수 있었다. 키르히호프의 전류법칙을 확인할 수 있는 좋은 기회였다. 1. 실험 결과 표 6-1. 저항기의 측정 저항값 표6-2. 키르히호프 전류 법칙의 실험적 입증 표6-3. 키르히호프의 전류 법칙의 실험적 입증 표6-4. 회로 설계 2. 실험 결론
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저항기가 병렬 연결된 회로의 전체 전력을 간단하게 구하는 공식을 나타내면 다음과 같다. ▶ 실험방법 (1)<그림 9.11>의 회로를 구성한 후 각각의 저항, 전압을 측정하여 <표 9.1>에 기록하시오. 1) 이 실험에서 키르히호프의 전류 법칙
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실험한다. 그림 3-5의 가변 저항을 0V에 맞추고, 핀 3의 출력전압을 지금 얻은 값의 약 1/2가 되도록 가변저항기를 조절한다. pin 1의 입력전압을 측정한다. 표 3-4-1에 이러한 입력/출력 전압을 표시하고, 그림 3-6-1에 점으로 그린다. 이 중간 - 출력
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실험하면서 저항기의 방향과 다이오드의 방향이 하나라도 제대로 설치되지 않으면 원하는 실험결과를 얻을 수 없어 하나하나 잘 생각해서 설치해야 한다고 느꼈다. 1. 실험 목적 및 이론 2. 실험 방법 및 순서 3. 실험 결과 4. 질문과 답 5
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  • 등록일 2018.03.18
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저항기의 곱이 5를 넘지 않으면 5V는 유지된다. (3) 전류측정 : 실험실에서 사용자의 조작미숙으로 가장 많이 고장 나는 장비가 전류측정기 또는 DMM의 전류측정부이다. 충분한 실험준비는 실험시간의 단축뿐만 아니라 장비의 고장을 줄이는 효
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실험 회로 ■ 표 16.1 RC 실험 회로의 시상수(τ=RC) 스위치 소자값 시상수τ(sec) 오차(%) S1 S2 R C 이론치 측정치 단락 개방 100kΩ 0.001uF 0.1ms 0.12ms 20% 개방 개방 200kΩ 0.001uF 0.2ms 0.28ms 40% 2) RL 미적분 실험 회로 ■ 표 16.2 RL 실험 회로의 시상수(τ=) 스위
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  • 등록일 2013.12.04
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1-1] 다이오드 측정값 [표1-2] 전압 전류 특성 실험 01 접합 다이오드의 특성 1. 실험 목적 2. 기초 이론 3. 실험 부품 빛 장비 4. 실험 과정 5. 저항 읽는 법 6. PSPICE를 이용한 결과 예측
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