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축전기의 충전 ●충전기의 방전 5. 실험방법 ① 그림3)과 같이 전원장치, 저항, 콘덴서, S-CA시스템을 준비한다. ② 극성에 맞게 직류전원공급장치를 실험장치의 전원부레 연결하고, 준비된 저항과 콘덴서를 회로에 위치시킨다. 전류계 부분인 A
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  • 등록일 2011.05.17
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저항이 20옴일 때 부근에서 0.361W로 최대값을 나타내었다. 메뉴얼에는 RL =r 일 때 출력 전력이 최대값을 가진다고 되어 있다. 우리가 한 실험에서는 RL = 20옴이고 r = 17.8옴이었다. RL이 17.8옴일 때 측정했다면 우리가 실험에서 구한 값보다 더 큰
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실험 C에서 낮은 저항값을 사용했을 때가 높은 저항값을 사용했을 때 보다 위상차가 90℃에 더 가까워지는가? 그이유를 설명하시오. - RC직렬회로에서 저항과 캐패시터에는 같은전류가 흐름에 따라서 저항 양단의 전압과 전류의 위상은 서로같
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  • 등록일 2010.04.07
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회로의 동작 : 555 외부에 자리잡은 저항(R), 콘덴서(C) 값과 연결방법 만으로 정해짐 - 555를 사용한 회로의 안정성과 정확도는, 555 IC 외부의 저항(R)과 콘덴서(C)의 특성 에만 의존하므로 쉽게 고급기능의 회로를 만들 수 있는 장점이 있음 6. 실험
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  • 등록일 2011.11.21
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실험순서⑩ 점 d와 c 양단에 스코프를 접속하고 가변저항을 조정하여 위 순서 ⑧에서와 동일한 진폭이 되도록 해 놓아라. 가변저항을 회로에서 제거하여 그 저항값을 측정하여라. 의 저항이 측정 되었습니다. 실험순서⑪ 순서 ②에서 계산한
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R_1 + {R_2 R_3} over {R_2 + R_3}} - R_2 over {R_1 + R_2} ·I_S 가 된다. 그리고 전류원이 그림7.3일 경우 rm I_{I_S} = R_2 over {R_1 + R_2} ·I_S 이므로 rm I = V_1 over {R_1 + {R_2 R_3} over {R_2 + R_3}} + R_2 over {R_1 + R_2} ·I_S 가 된다. ◎ 참고 문헌 자바 가상실험실 전기회로 기
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저항(R) v = Ri 마찰계수(B) 회전마찰계수(B) 인덕턴스(L) 질량(M) 관성모멘트(J) 정전용량(C) 스프링후크상수(K) 비틀림 상수(K) 1. 직류회로 2. 정현파 교류 3. 기본 교류 회로 4. 결합회로 5. 회로망 해석 6. 다상교류 7. 대칭좌표법 8. 비정현파
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  • 등록일 2006.10.08
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실험목적 2. 이론 직류(DC: Direct Current) 교류(AC: Alternating Current) 교류 전압 실효값 [Root Mean Square (RMS) Values] 최대값(peak value) 최대값과 실효값의 관계 평균값(average value) 3. 사용기기 및 부품 4. 실험순서 [실험 1 In: Rn과 의 측정] 5. 참
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실험은 전류가 흐르는 도선이 자기장 속에서 받는 힘을 측정하여 자기유도 B를 측정하고, 진공 중의 투자율( μ0 )의 값을 구하는 실험이었다. 실험의 세팅은 예전에 헬름홀츠 코일 실험 때와 비슷하여 별다른 어려움없이 실험하였다. 처음 실
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  • 등록일 2007.12.10
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회로의 출력 파형을 잡아내기가 힘이 들었고 다이오드가 순서대로 켜지게 하는 것을 잡아내는데 많은 어려움을 겪었다. 설계 도중에 회로상의 실수로 비교기 부분에서 OP-Amp에 일정한 전류를 분배하기 위해 연결한 저항에 Vcc를 안 넣어 줘서
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