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.(가변저항이 필요하면 사용되어져야 한다.)
⑦ 회로설계가 요구 조건에 맞는지 측전에 의하여 판단하여 보아라. 즉 는 1.2㏀이 되며 (단자 d-e에서 보았을 때) 부하 양단 전압은 1.5V가 되어야 한다. 1. 실험목적
2. 관련이론
3. 실험순서
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회로에서의 전압, 전류의 위상차 증명
- L만의 회로에서의 전압, 전류의 위상차 증명
- C만의 회로에서의 전압, 전류의 위상차 증명
- RLC회로에서의 각각의 소자에 따른 전류 전압의 관계
- RLC회로에서의 전류값 증명(이차미분방정식)
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법칙
2-3. 앙페르의 법칙
2-4. 자기에 대한 가우스의 법칙
3. 패러데이의 법칙
3-1. 패러데이의 유도 법칙
3-2. 유도 기전력과 전기장
4. 맥스웰의 정리와 맥스웰 방정식
4-1. 앙페르-맥스웰의 법칙
4-2. 맥스웰 방정식
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이론적 내용과 VDS가 특성곡선에 큰 영향을 주지 않는 다는 사실 등, 이론적인 내용을 알아보기에는 충분한 실험이었다. 016. JFET 특성
017. JFET 바이어스 회로
018. JFET 바이어스 회로 설계
019. 공통 소스 트랜지스터 증폭기
020. 다단
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이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다.
가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에
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이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다.
가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에
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이론적으로만 공부해서 책으로만 봤을 때는 특별히 와 닿지 않던 에 관해서 공부를 해서 뭔가 책에서 공부한 것 보다 더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit
Part 2. Parallel R-C dc Network
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저항 1[kΩ], 10[kΩ] 각각 1개씩
▶ 인덕터 10[mH] 1개
3. 기초 이론
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어있는 RL 회로를 1계 (First Order)회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계 미분방정식으로 나타나며, 따라서 RC회로나
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회로
11. 과도현상
12. 라플라스 변환
13. 전달 함수
* 6편 : 제어공학 *
1. 자동제어의 요소와 구성
2. 전달하무와 자동제어계의 과도응답
3. 편차와 감도
4. 주파수 응답
5. 제어계의 안정도
6. 근궤적법
7. 상태 방정식
8. 시퀀스 제어
9.
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회로를 설계하기 위하여 여러 소자들의 값을 선정하였고 Pspice를 통하여 회로도를 구성하고 시뮬레이션 하였다. 설계수행을 통하여 이론적 지식을 바탕으로 L과 C의 용량을 선정하여 회로도를 구성하였는데 위의 실험 목적인 출력파형을 나타
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