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실험 환경을 고려해 볼 때 이것은 실험상 허용 가능한 오차로 봐도 될 것 같다. 이로서 실험을 통하여 RC회로를 이해하였고, 차단주파수를 알 수 있었으며, 이를 위해서 함수발생기와 오실로스코프등의 실험 장비 사용법을 습득할 수 있었다.&n
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  • 등록일 2013.06.24
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<RC 직병렬 회로 결과 리포트> 사용한 캐패시터값 Capacitor Number Rated Value 3 0.1 4 0.1 5 0.47 실험결과값 ①직렬 직렬 연결한 총 캐패시턴스 , , 를 직렬로 연결 rms R에서의 전압 4.920 3.145 ==0.045 , 를 직렬로 연결 rms R에서의 전압 4.903 3.125 =0.082
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실험 - 실험 장비 사용법 및 RLC회로 분석 1. 실험장비 종류 및 사용법 2. RLC 회로 이론 및 분석 2-1. 소자에 대한 이론 2-2. 임피던스와 페이저 2-3. RL회로 분석 2-4. RC회로 분석 2-5. RLC회로 분석 3-1. 실험에 필요한 장비 3-2. 실험에 필요
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실험은 RC필터 실험으로 브래드보드에 구성한 회로들이 함수발생기에서 보내주는 주파수를 오실로스코프에서 어떻게 표현되어 그래프로 나타나는가 하는 실험 이였다. 우선 우리는 기초전기 실험에서 브래드보드를 이용한 실험을 해서 회로
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1. 실험목적  ● RC회로를 만들고 시정수를 구한 후 함수발생기와 오실로스코프를 이용하여 출력파형을 나타내 분석할 수 있다.  ● PSpice를 사용하여 시뮬레이션 할 수 있는 능력을 기른다.  ● Labview를 사용하여 LED의 전압측정과 규칙
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  • 등록일 2013.07.23
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RC(=)라는 공식에 따라 저항과 콘덴서는 서로 비례한다고 볼 수 있고, 저항과 콘덴서로 이루어진 간단한 회로이지만, 앞으로 어떠한 제품을 개발하거나, 연구할 때 실질적인 도움이 많이 될 것이다. 실제 7조의 실험 결과값. 1kΩ 일 때, Time const
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^{ 3 } ( ) ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다. omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5 (kHz) 4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를
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04초 => 평균 23.06초 ▶ RC 시정수 = 23.06초 4.3 FG의 출력을 0.5C의 사각파(high = 0.5 V, low = 0 V, 듀티 싸이클 = 50%)로 하라. 실험계획 3.3, 3.4, 3.5를 참조하여 FG 출력파형, 저항전압파형, 커패시터전압파형을 측정하여 같은 시간축(x), 전압축(y)에 그
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  • 등록일 2007.02.05
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실험 결과④ (17.4.4 RL 직렬회로의 특성) i Z (이론값) (이론값) Z (실험값) 20.8V 0.464V 20.8V 1.5mA 7.1V 4865Ω 1257Ω 4733Ω - 실험값 Z의 값 4733Ω이 이론값 Z의 값 4865Ω와 유사하게 측정되었다. 4. 느낀점 이번 시간에는 “RC 및 RL 직렬회로\"에 대한 실험
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실험을 이해하고, 우리가 정확히 어떤 값을 구하는 것인지를 확실하게 인지하는 것이 매우 중요했다. 끝으로, 지난주 실험인 ”RC 및 RL 직렬회로“와 매우 유사한 실험이어서 그런지 매우 쉽게 느껴지기도 하였다. 하지만 나는 이 실험에서,
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