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회로의 임피던스와 위상각을 구하는 것에 대해 다시 한 번 알 수 있었고 이번 실험은 오차값이 많이 난 거 같아서 다음부터는 차근차근 실험을 해나가야겠다는 생각이 드는 실험이었다. 이론 실험 결과 (R=3.3KΩ, L=10mH, C=0.022*10F) (1)R-L회
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  • 등록일 2007.03.12
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실험은 RC회로에 대한 실험이었다. 진동수를 50Hz, Volt/Div을 5V로 타임 디비전을 2ms로 하여 실험을 하였다. 처음에 모양이 잘 나오지 않았지만 조교님이 도와주셔서 빠른 실험을 할 수 있었다. 우리는 t=0 에서의 전압 값을 측정하고 한 눈금씩 시
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  • 등록일 2007.07.23
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C점은 이고 D점은 이 된다. 그리고 는 SWR값과 같다. 1. 서 론 2. 전송선로 2.1 전송선로 이론 2.2 전송선로 파라미터 2.3 무손실 전송선로 2.4 정재파비와 임피던스 2.5 반사계수와 입력 임피던스 2.6 전송선로의 예 2.7 정규화 임피던
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  • 등록일 2005.08.16
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저항을 통해 매우 작게 한 후 증폭기의 신호입력에 연결하고 각단의 출력을 측정한 결과, 이론과 일치하는 증폭된 파형이 출력되었고, 각단의 DC 바이어스 + 사인파 의 형태로 출력되었다. 1. 주제 및 실험 관련사항 2. 전체 회로도 3. 각
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  • 등록일 2006.05.31
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측정이 잘 되었는데, 원인은 모르겠는데, 다시 측정을 해보니 결과값이 틀리게 나왔습니다. 2. 토의 및 고찰 이번실험은 저항과 캐패시터를 이용해 시정수 측정과 미적분 회로를 실험해 보았는데, 수업시간에 이론적으로만 배웠던 회로를 실
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  • 등록일 2008.12.26
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실험 과정 및 결과 그리고 참고 자료를 통하여 알 수 있었다. 평소 회로이론 시간에 이론으로 배웠던 수동 필터에 대하여 실험을 통해 직접 측정하고 실험과정을 통해 직접 증명하는 과정은 평소 아무 생각 없이 외우고 사용하던 식의 의미와
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  • 등록일 2011.06.09
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회로의 과도응답 1kΩ이하의 낮은 저항에서 이 실험의 파형은 다음과 같은 형태를 띄고 있다. 하지만, 5.1kΩ부터는 파형이 아래 사진과 같이 측정하기 힘든 형태로 나오게 된다. 이 실험에서의 time constant의 이론치와 측정치는 다음과 같다.R 300
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  • 등록일 2008.11.15
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C= 1 / 2 fXc = 1/2 fR * VR/Vc (14-18) 이므로 식 (14-18)을 이용하여 커패시턴스 값을 구할 수 있다. 커패시터를 병렬로 합성하면 CT = C1+C2+C3+......+Cn 직렬로 합성하면 1/CT = 1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn 이 된다. 5.모의 실험 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 실험 제목 2. 실
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  • 등록일 2004.03.04
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저항 간의 관계를 알 수 있고 또한 옴의 법칙이 타당함을 알 수 있었다. 6. 고찰 이번 실험은 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하는 것, 옴의 법칙 을 입증하는 것, 측정오차의 원인을 규명하는 것이다. 실험을 통하여
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  • 등록일 2006.11.25
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측정 표 4. Lissajous 파형에 의한 주파수 비 측정 주파수 비 (fV : fH) 1:1 2:1 1:2 2:2 1:3 2:3 3:5 수평 주파수 (fH, Hz) 수직 주파수 (fV, Hz) 표 5. Lissajous 파형에 의한 위상각 측정 가변저항 값 ( ) 100 300 500 700 1100 1500 a/b 위상각 (실험) 위상각 (이론) II. 토의
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  • 등록일 2002.05.11
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