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C]
q/A: 단위면적당 열전달속도 (열플럭스) [kcal/h m]
7 . 참고문헌
- 單位操作實驗, 1996년 3월 허광선 구본식외 1명, 초판, 보문당, P.271~282,
- 단위조작 실험, 1998년 1월 감학준, 초판, 경남대학교 출판부, P.147~152,
- 단위조작 실험, 2003년 2월,고완석,
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거리가 가까워질때, 회전관성은 작아져서 회전속도가 빨라지는 것이다.
이의 쉬운 예는 피겨스케이팅에서 확인할수 있다. 1. 실험의 개요와 목적
2. 이론
3. 실험순서
4. 실험 결과
5. 오차 분석
6. 오차의 해결책
7.고찰사항
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저항)
전압이득 Av
vo =Av vs
pspice
1080
12
-61
-610mV
표5 CE 1단 증폭기와 CE/CC 2단증폭기의 비교
CE 증폭기
(실험 9의 표 2,3)
CE/CC 2단 증폭기
출력전압 교류성분의 최대치
pspice
253mV
측정치
1.4V
전압변동률
pspice
0.2
측정치
0.21
※ CC 2단 증폭기 회로--------
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저항값 및 용량, 전격전압을 읽는 방법과 적는 방법 등 전자 회로에 관한 기본사항을 숙지 할 수 있었던 것 같다. 3. 실험과정
(1) 납땜
(2) 부품 판독
4. 고찰
(1)납떔시 플락스의 역확을 무엇인가
(2)예비 납땜을 하는데 예비납땜의
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저항(
R_th
)은 다음과 같다.
☞
R_th = v_OC over i_SC = 3V over 1A = 3Omega
※ 테브난 등가회로
3. 실제 전원
(1) 부하저항
R_L
에 연결된 실제 전압원
☞
v = v_g - R_g i
☞ 부하저항
R_L
에 흐르는 전류와 전압을 구하면 다음과 같다.
i = {v_g } over {R_g + R_L }
,
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실험방법
1. 테브난 등가회로
A. 그림 1-(b)처럼 회로를 연결한다.
B. A-B 단자 전압 VAB를 측정한다.
C. 그림 1-(c)처럼 회로를 연결한후, A-B 단자의 합성저항 RAB를 측정한다.
D. 그림 1-(e)처럼 회로를 연결한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
E. 이론
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코일중심으로부터의 거리(Cm)
자기장(mT) 실험값자기장(mT)
이론값오차
자기장(mT)
이론값
오차
1회
2회
3회
4회
5회
평균
*이론값은 식 (3)에 의해 계산
4) 헬름홀쯔 코일
두 코일의 거리가 코일의 반경.(D=R=64mm)
비고
1회
2회
3회
평균
측정거리
(mm)
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저항은 0[Ω]에 가깝다. 때문에 회로에 잘못 접촉시키면
과전류가 흘러 기기가 손상된다. 따라서 전류 측정 시에는 반드시 회로를 open한 후 멀티미터가
회로에 직렬로 연결되도록 프로브를 연결해야 한다.
1.4 실험
1.4.1 컬러코드 연습
(1) [표 1-2]
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13.9>의 회로를 구성하고, 다음의 지점에서 파형을 관찰하여 파형을 도시하라.
(1) 4001 핀 1
(2) 4001 핀 3
(3) 4050 핀 2
(4) 7406 핀 4
※ 실험 (5), (6) 번은 시뮬레이션을 돌리지 못하였습니다. 죄송합니다. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
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실험 / 김영일 외 3인 / 기전연구사
◇ 기초 전기·전자공학 / 김종수 외 5인 / 청문각
◇ http://cyber.inha.ac.kr/class/stud/note/lec_no_list.asp
시뮬레이션 결과 분석
R = 100Ω , L= 30mH , C = 2.2㎌ , V = 5V 인 직렬공진 회로의 시뮬이션 결과를 보면 공진 주파수
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