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회로 실험과 같이 오실로 스코프를 이용하여 간단히 할 수 있는 실험 이었다. 두 번째 표에서 보면 알 수 있듯이 실제 공진 주파수와 이론 공진 주파수에 차이가 있음을 볼 수 있는데 이 이유는 회로 내부의 내부 저항이 존재 하여 실제 값을
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  • 등록일 2010.02.09
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회로에서도 마찬가지로 오차 원인으로 작용했다. 공명이 이루어지는 실제 주파수는 이론값보다 낮았다. 리액턴스 이기 때문에 R이 예상보다 크면 전류가 그만큼 작아지기 때문으로 생각할 수 있다. 그리고 주파수를 입력할 때에도 단시간 내
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  • 등록일 2010.03.15
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. 이 실험도 마찬가지로 이론치와 크게 차이가 나지 않는 결과값인 것을 알 수 있다. 또한 증폭도를 측정하여 보니 입력전압 0.82V 출력전압 15.6V로 19.02가 나온다는 것을 알 수 있었다. 결론적으로 보면 베이스 저항이 바뀐 이 회로의 동작점은
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  • 등록일 2008.05.27
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이론값이 차이가 났는데 그 이유는 여러 가지 요인이 있겠지만 브레드보드나 멀티미터의 내부저항 때문일 수도 있다고 생각했다. 병렬실험 에서 전체 저항값이 이론값과 측정값이 차이가 많이 났는데 그 이유는 실험을 하면서 멀티미터가
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  • 등록일 2020.07.06
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저항(1/2-W, 5%) ■3.3kΩ 1개 ■10kΩ 5개 ■100kΩ 1개 캐패시터 ■0.001μF 4개 ■0.1μF 1개 ■500pF 1개 4. 실험과정 Pspice로 구현 실험 55. 저대역 및 고대역 필터 1. 실험 목적 2. 관련이론 3. 실험 준비물 4. 실험과정 Pspice로 구현 실험 56. 대
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저항 R 양단간의 dc 전압 14. 위의 회로에서 R을 2.7㏀으로 바꾸고 실험절차 13을 반복한다. ▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형 ▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압 6. 기본지식 및 관련이론 ▲ 반파정류기 교류를 직류를 변환하는 가장 간단한 회로는 위의 그
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  • 등록일 2010.04.21
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시오. A, B 단자에서의 등가 저항의 이론치를 계산하시오. %오차 = { LEFT | 측정치-계산치 RIGHT | } over {계산치 }×100(%) 를 계산하시오. 4 <그림 4>의 직, 병렬 회로에서 다음을 행하시오. A R1=4.7㏀ B R2=3.3㏀ R3=3.3㏀ <그림 4>의 회로를 구성하기
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  • 등록일 2004.03.25
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회로를 구현하는데 그림과는 달라서 생각을 해야만 했다. 직접 전압, 전류, 저항을 구해 봄으로써 옴의 법칙이 성립함을 알 수 있었고 회로가 직렬, 병렬일 때의 저항 값을 구하는 방법을 이론과 실제가 맞는지 확인 할 수 있었다. 회로를 구성
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회로를 영상전류라 하며, 이때 한 상에 대한 임피던스를 영상임피던스라 한다. 따라서, 1상의 영상전류()의 3배 ()가 흐르는 중성점 저항 접지 방식 에서 1상 분에 대한 영상전류를 취급하는 영상회로에서는 반드시 중성점의 접지저항은 3배로
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  • 등록일 2008.12.04
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저항에 트랜지스터의 β를 곱한 값이 베이스 저항기의 저항에 비해 크면 이미터 전류는 트랜지스터의 β에 독립적으로 된다. 따라서 만약 우리가 적절하게 설계된 이미터 바이어스 회로에서 트랜지스터를 교환하더라도 와 에서의 변화는 작다
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