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측정하였을 때 나올수 있는 저항의 크기의 다름폭을 %로 표시한 것이다.
Ⅴ. 참고문헌
http://hanbat.ac.kr/~bee/om.htm
기초전기전자공학실험 곽경섭외 (주)교학사 Ⅰ. 목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법
Ⅳ. 예상실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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실험이었다. 이론 설명 후 책으로만 접해왔던 RC회로와 CR회로를 직접 구성하여 화면상에 파형을 접하였다. 처음 오실로스코프를 사용해서 그런지 실험을 이해하는데 약간의
어려움을 겪었지만, 이론들을 숙지하고 우리가 실험한 결과값과
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개의 회로에 공통적인 잡음이나 DC 전압이 존재할 때, 공통 잡음 신호와 공통 DC 전압을 제거하고 두 신호 선의 차이 전압만 증폭하기 위해 위의 difference amplifier를 사용한다. 1. 관련 이론
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고 문헌
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읽으면 눈금판에 교ㅕ정된 dB 지시값을 직접 측정할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 저항의 종류
3. 고정 저항
4. 가변 저항
5. 저항의 특징
6. 저항 선택시 고려해야 할 부수적인 특성
7. 칩 저항
8. 실험
9. 사진
10. 소감
11. 예비보고서
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결과 및 토의
이번 실험으로 브리지회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴
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회로에서의 위상, CR 회로에서의 위상 식에 주파수에 따라 값을 각 각 대입하여 위상을 계산 후 위상차이가 너무 작아서 눈으로 확인 할 수 없다. 라는 소결론을 내리고 t=0s 근처의 실험값을 확대하여 그래프를 그렸으나 확대 분석 결과 또한
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결과값
의수식을 이용하여 계산하면, 11.6kHz
실측치 결과값
10.55kHz 의 주파수일 때, 최대의 Magnitube값인 2.80V 발생.
4) 위 회로에서 Damping Ratio가 1보다 커지도록 저항을 변경하고 2)를 반복하시오.
<저항을 120kΩ)으로 재 설계 후 실험을 시작.
Freq
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의 예상값 : 10 s = 1kΩ 10 F // 실제값 : 6 s
4.4 FG의 출력을 0.5V의 사각파(high = 0.5V, low = -0.5V, 듀티 사이클 = 50%)로 하라. FG 출력파형, 저항전압파형을 측정하여 같은 시간축(x), 전압축(y)에 그려라. 4. 실험내용 및 절차
5. 결과 및 분석
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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 그
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전류와 콜렉터 전류는 비슷한 값을 가지지만 에미터 전류가 약간은 더 큰 전류값을 가지고 베이스 전류는 아주 작은 전류값을 가진다. 에미터전류를 구하는 공식은 IE=IB+IC 인데 IB가 아주 작은 값이니 IE와 IC가 비슷하다는 것을 실험결과를 통
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