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전문지식 4,183건

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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  • 등록일 2003.01.23
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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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  • 등록일 2014.05.20
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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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  • 등록일 2013.12.06
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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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  • 등록일 2008.12.05
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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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  • 등록일 2009.02.26
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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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  • 등록일 2005.11.13
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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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  • 등록일 2008.04.28
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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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  • 등록일 2015.02.23
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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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  • 등록일 2014.06.05
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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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  • 등록일 2013.03.11
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