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회로가 그림 14이다. 차단주파수는
f_L_C = 1 OVER { 2π(R_O + R_L ) C_C }
그림 12의 회로에서
R_O = R_D ∥ r_d
[ 그림 14]
C_C
가 저주파 응답에 [ 그림 15 ]
미치는 영향을 결정하는 그림
C_S
소스케패시터
C_S
의 경우에 중요한 저항값이 그림 15에서 정의된다
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줄여가며 정확한 실험을 할 수 있었다.
CassyLab을 이용하여 정확한 전압을 측정하였기 때문에 오차의 원인은 온도에 있다고 볼 수 있었다. 실험하는 동안 온도의 변동은 고려하지 않았기 때문에 저항이 일정하게 측정되지 않았다. 없음
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회로의 전압 증가 과정에서 커패시터 양단의 전압이 공급되는 전압의
63.2% 에 도달하는 데 필요한 시간을 시정수(time constant) 라고 한다.
시정수가 작을수록 시스템의 응답 속도가 좋다. 즉, 저항,
커패시터가 작을수록 응답속도는 빠
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표 3-3] 직·병렬 회로
전 압
전 류
계산값
측정값
오 차
계산값
측정값
오 차
A-B간
2.1194V
2.1510V
-1.46%
A점
2.1194mA
2.0942mA
1.20%
B-G간
3.8806V
3.8950V
-0.36%
C점
1.2935mA
1.2944mA
-0.06%
A-G간
6.0V
6.045V
-0.74%
D점
0.8256mA
0.8232mA
0.29%
5. 토의 및 고찰
실험을 통해, 저항
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실험절차 (5)의 결과와 이론치를 비교하라.
Monostable Mode회로이다. 구형 펄스의 주기는 T= RC ln Vcc/(Vcc-Vth) 식으로 나타낼 수 있고, 값을 계산해 보면 이 된다. 입력값 2.5V일때 출력값을 비교 하였더니 출력값의 잡음이 심하게 발생하여, 측정에 어
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실험은 저항과 콘덴서로 이루어진 RC회로의 충,방전시 시간에 따른 전류와 전압의 변화를 알아보기 위한 실험이었다.
우선 측정한 값으로 각각의 콘덴서와 저항 조합에 따른 전압과 전류의 변화를 그래프로 나타내어 보았는데 결과는 이론에
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실험과 마찬가지로 ua741 소자를 사용했다. 여기서도 가변저항 SET을 조정하면서 원하는 값을 얻을 수 있었다. 하지만 원하는 값을 만족하는 SET을 찾기가 어려웠다. SET조정 값이 작아지면 작아질수록 값이 커졌다. 나온 결과 값을 보면 약간의
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측정값 B (G)
계산값(G)
0
20
21.55
0
-20
-21.55
5
14
15.86
5
-14
-15.86
10
7
8.18
10
-7
-8.18
15
4
4.06
15
-4
-4.06
20
2
2.16
20
-2
-2.16
25
1
1.25
25
-1
-1.25
30
1
0.78
30
-1
-0.78
35
0
0.51
35
0
-0.51
40
0
0.35
40
0
0.35
실험3
N극을 멀리 이동: 피크의 전압 = - 0.021 volt
코일, 자석의 그림(
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실험에서 전류나 전압의 측정시에 극성을 조심하고 특히 측정 전압의 (+), (-)를 측정 당시에 기록해야 혼란이 없다.
3. 접합점이란 그림 5-4의 회로에서 A, B, C, D 점을 의미한다.
4. 폐회로란 그림 5-4의 회로에서 ABCD, BDEF, ADCGH 등을 의미한다.
5. 키
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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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