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이론상으로 알고 있던 개념과 실험에서 측정한 값이 거의 비슷해서 실험하는데 부담이 없었다. 이 -2에서 +2인 구간에서는 기울기가 1이 되게 즉 이 되게 회로를 구성했고, 그 외의 구간에서는 기울기가 1/2이 되게 즉 이 되게 저항 값을 계산하
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  • 등록일 2015.10.02
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회로 주파수 [V] [V] [V] 이론값 실험값 이론값 실험값 이론값 실험값 1000Hz 10 7.3 7 6.9 6.8 2183.7 2152.7 1500Hz 10 5.8 5.5 8.2 7.6 1837.3 1851.6 2000Hz 10 4.5 4.5 8.8 8.4 1684.7 1701.7 , ② RL회로 주파수 [V] [V] [V] 이론값 실험값 이론값 실험값 이론값 실험값 1000Hz 10 7.3
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  • 등록일 2013.11.26
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회로의 동작을 알아볼 수 있었는데 리플의 크기 식을 계산한 이론 값과 PSPICE 측정 값, 실험 측정 값이 거의 비슷했다. 이를 통해 커패시터의 용량과 저항이 커질수록 커패시터가 방전되는 시간이 길어져 리플의 크기가 작아지는 것을 확인할
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이론이 또 제대로 숙지되어 있지 않아서 인지 왜 RC 회로에서는 C값을 계산할 때 R 값을 대입하고 RL회로에서는 R값에 왜 R(=R+R)값을 대입하는지는 알 수가 없었다. 또 멀티테스터로 인덕터의 내부 저항 값을 측정하지 않아서 다른 조의 값을 빌
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  • 등록일 2012.02.21
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회로는 위의 그림에 나타내었다. 6.결과보고사항 (1)직렬형 비교 브리지 : 표1 주파수(㎐) 500㎐ 1000㎐ 5000㎐ 10000㎐ (㏀) 1.44㏀ 1.55㏀ 1.45㏀ 1.42㏀ 0.144㎌ 0.155㎌ 0.145㎌ 0.142㎌ 0.9372 1.8849 9.4248 18.8496 이론치 1.5㏀ 1.5㏀ 1.5㏀ 1.5㏀ 상대오차 =4% =3.3% =3.3%
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  • 등록일 2014.01.16
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저항에 연결하여 [10V → 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터양단의 전압 변화를 살피게 될 것이고 오실로스코프에 나타난 출력 파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라. [표 10-1] RC 회로 시정수(sec) [
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  • 등록일 2010.01.18
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저항 값에 대한 AC컬렉터 저항 값의 바로 줄일 수 있다. ■ 모의실험회로 1-1 : NPN BJT 공통 이미터 증폭기 회로 - 모의실험 결과 그래프 및 표 : 이론(계산)값 시뮬레이션 값 31 31.086 4.75V 4.742 5mA 5.068 ■ 모의실험회로 1-2 : NPN BJT 공통 이미터 증폭
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  • 등록일 2016.05.17
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저항은 6.25이었으며 이 저항도 전류의 흐름을 방해하는 요소이므로 정확한 수치를 얻기 위해서는 전체저항에 인덕터의 저항을 더해서 계산해야 할 것이다. 내부저항이 0일 때, 위상차가 이론값과 거의 근접하게 나올 것이다. B. RLC 회로의 전
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  • 등록일 2015.01.19
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회로 4-2의 회로를 구성하라. 예비 보고 사항 5)에서 설계한 소자값으로 회로를 구성하라. 2) 입력에 4V (피크-피크값이 8V)인 삼각파를 인가한 후 입력 파형과 출력 파형을 관찰하라. 출력 파형의 꺾이는 점과 기울기의 변화를 관찰하여 이론적으
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  • 등록일 2015.10.02
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정리를 이용하여 논리회로를 간소화시킬 수 있는 능력을 키운다. [기본이론] 1.부울대수 부울대수는 AND와 OR의 기본개념을 이용하여 다음과 같이 정리할 수 있다. 논리곱(AND 게이트) 논리합(OR 게이트) 부정(NOT 게이트) 0·0=0 0+0=0 1=0 0·1=0 0+1=1 0=1
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  • 등록일 2003.04.27
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