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실험 목적
2.열의 이동
☆전도란
☆☆대류
☆☆☆복사
3.열교환기란
4. 열교환기의 종류
☆원통 다관식(Shell & Tube) 열교환기
☆☆코일식 열교환기
☆☆☆평판형(Plate Type) 열교환기
☆☆☆☆ 이중관식 열교환기
5.
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회로에서 증폭기의 전압이득을 계산하라.
b. 그림 28-5 회로를 구성하라.(그림 28-5에 저항치를 측정하고, 기록하라.) 실효치 입력 Vi = 1V(f=10kHz)를 공급하라. DMM을 사용하여 출력전압을 측정하고, 기록하라.
c. R1을 100kΩ 저항으로 바꾸어라. VO/Vi
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C1을 거쳐 Q2의 베이스 단자에
이르게 되면, Q2가 도통하게 됩니다. 목 차
1. 목적 ……………………………………… 3P
2. 서론 ……………………………………… 3P
3. 부품 및 기기 …………………………… 3P
4. 실험순서 ……
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회로를 설계할 때에 이러한 특성 등을 잘 고려해야 한다. LM741의 데이터 시트에 나온 Slew rate값은 0.7V/μs인데 실험으로 측정한 값은 0.696V/μs 였으므로 거의 데이터시트 값과 비슷하게 측정되었다.
실험5. 동상 제거비
♬ 목적
741C op-amp의 동상
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c) 적분기
그림 6.1. 연산증폭기 연산 응용 회로
3. 실험 장비 및 부품 리스트
A. 공통
NI ELVIS II
MultiSim (혹은 SPICE와 같은 회로 시뮬레이터)
PC : NI MultiSim과 ELVIS II 용도
B. BJT 공통 이미터 증폭기 회로 실험
OP-AMP LM741CN: 1개
저항: 100? 1
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회로 및 실험(Ⅱ), 상학당, 이영훈, 이일근 공저.
- 전자통신전공실험, 상학당, 김인태 저.
- Electronic Fumdamentals & Applications, Englewood Cliffs, Ryder John D 저.
1. 2SC1815 TR
2. HD74HC00P Ⅰ.명제
Ⅱ.관련 이론
1.Multivibrator
2.Astable Multivibrator
Ⅲ.설계 과
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회로로 구현함으로서 Decoder와 7-segment를 이용한 7-segment 구동 회로가 정상적으로 잘 동작하는지 확인하는 것이 이번 실험에서의 목표이다. 1. 목적
2. 실습 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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)
■ IR 의 원리(동작 원리)
■ 금속산화물의 특징
1.3.실험장치 및 시약
1.4. 실험방법
1.4.1. 전구물질의 합성
1.4.2. AlN 분말의 합성
1.4.3. AlN 분말의 확인
1.4.4. 반응메카니즘의 추정
2.추론
3.실험결과
4.고찰
5.참고문헌
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회로의 완전 응답은
x(t)=v_c (t)=Ke^-t/RC +V_B
가된다
2) 실험 결과
<그림 > 스위치를 이용해 살펴본 과도응답 1 오실로스코프의 사용법
2 오실로스코프를 이용한 파형측정
3 오실로스코프를 이용한 과도응답과 주파수 응답 측정
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실험 38. RC시정수
1. 실험 목적
(1) 교저항을 통하여 캐패시터가 충전되는 시간을 실험적으로 졀정한다.
(2) 저항을 통하여 캐패시터가 방전되는 시간을 실험적으로 결정한다.
2. 실험 과정 Pspice 회로구현
3. 실험 결과
표 38-3 구형파 입력
1
Time
2m
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