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실험결과 :이론에서의 값과 역학적 에너지 보존 법칙에 의한 값이 비슷한 결과를 가져옴을 알 수 있다. 7.토의(Discussion) :이번 실험은 우연히도 일반 물리학 진도와 맞아 대충이나마 이론을 이해하며 실험 할 수 있었다. 일반 물리학 시간에 관
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  • 등록일 2012.02.22
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실험을 통해 확인 하게 되었다. 오차의 원인을 살펴보면 일단 사람이 직접 했다는 점과 앞 실험에서 확인한 저항들의 이론값과의 오차로 인한 점, 마지막으로 이상적인 기전력 장치는 내부 저항이 0인 장치이지만 실제로 NI ELVIS 회로 자체에서
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  • 등록일 2014.07.10
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실험 회로 구성 사진 C1의 오실로스코프 출력 * 검토 및 토의 사항 C1을 10V로 충전 후 0V로 방전된 C2와 연결하면 C1은 5V로 방전되고 C2는 5V로 충전되는 것을 실험을 통해 관측할 수 있다. 저항없이 연결 한 경우 시상수 τ=RC에서 R이 매우 작으므로
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  • 등록일 2015.10.02
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회로 실험을 통해서 리플 현상에 대하여 자세하게 알 수가 있었습니다. 원하지 않는 (-)값을 반전시켜서 (+)를 값을 같게 할 수 있다는 점을 배웠고 회로에 RC소자를 첨가 후 인가한 AC를 DC로 출력할 수 있다는 점 또한 흥미로운 점이었습니다. R
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  • 등록일 2006.05.29
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실험방법: 회로 내 전류 측정 방법: I= V/R이용 (고정저항 100Ω) 100 저항 양단간의 전압을 측정하여 I를 계산. 1. 함수발생기를 셋팅(주파수, 파형, 진폭) 2. 본체에 연결 3. RL의 경우 (C) 콘덴서펙은 Short PEK.으로 연결시킨다. 4. RC의 경우 (L)코일 펙은
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실험에서는 적분기를 실험하였다. 입력 파형을 적분하였을 경우 이론적으로 출력되어야 하는 출력 파형 모양이 제대로 나옴을 확인하였다. 마치 신호발생기로 신호를 줬다고 생각할 만큼 완벽한 모양이 나왔다. 다만 오실로스코프의 상태가
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  • 등록일 2015.10.31
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t=Q/I 가 된다. RC=Q/I 이므로 t=RC가 되는 시간개념이 나온다. 복잡하지만 간단한 단위들의 이해와 정리를 통해 계산 할 수 있었다. 다음, 회로에 5.6V의 전압을 걸어주고 끊어진 도선을 연결함으로써 축전기의 충전실험을 시작했다. DMM 기기의 숫
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  • 등록일 2013.06.30
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실험 과정에 주어진 그래프에 지시된 점의 파형을 그려야 한다. 항상 그림 2-1(a)과 같이 CRO의 EXT TRIGGER를 사용한다. 1.(a) 그림 2-1와 같이 회로를 완성하여 표 2-1을 완성하시오. 표 2-1 A X Y 0 +5 2.(a) 그림 2-2와 같이 회로를 완성하여 표 2-2와 2-3을
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  • 등록일 2010.12.27
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실험오차 = 6.결론 및 토의 첫 번째 실험은 옴의 법칙을 통하여 저항과 전류의 관계, 전류는 전압 대 저항의 비와 같다는 것이 실험결과가 옴의 법칙을 만족하는가를 알아보는 실험이다. 두 번째 실험은 저항회로로 전기회로의 동작에 관여하
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  • 등록일 2012.11.07
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회로는 NOT gate의 출력단자를 AND gate로 묶어 줌으로써 open-collector가 아닌 회로를 구성하게 되었다. 따라서 NOT gate와 AND gate에 의한 논리 값이 출력되게 되었다. ◈실험 종합 논리회로 실험을 위한 기본BASIC GATE에 대한 특성을 연구해 봤다. 각 GATE
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  • 등록일 2009.01.08
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