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.77E-04 1225.31 fR+5000 15.14K 3.96 0.40 2.80E-04 1010.15 ⑤ Discussion 이번 실험은 공진주파수를 찾아 주파수의 변화에 따른 회로의 전압값의 변화에 그에 따른 실효전류, 인피던스의 변화를 알아보는 실험이었다. 이론적인 공진 주파수는 이지만, 실험에
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  • 등록일 2012.04.17
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실험 2-2 에서는 오차는 크지 않았지만, 그래프 형이 좌우 대칭이 제대로 이루어지지 않았다. 이러한 오차를 줄이기 위해서는 이상이 없는 최적 상태의 RLC 회로판과 기타 실험 기구들을 이용해야 하고, 실험을 할 때에 너무 조급하게 하지 말고
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  • 등록일 2010.03.19
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^{ 3 } ( ) ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다. omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5 (kHz) 4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를
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  • 등록일 2006.07.19
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실험에서 각 실험조가 같은 C를 사용하도록 하라. 4.1 DMM의 내부저항을 측정하여 기록하라. ▶ Ω + = = 10V, = 2.977V = 9.3259MΩ 4.2 실험계획 3.2를 참조하여 DMM의 내부저항과 2.2 F의 커패시터를 이용하여 RC 시정수를 측정하라. 또 시계를
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  • 등록일 2007.02.05
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회로실험을 할 때 RC 회로와 마찬가지로 입력전압은 5V, 커패시터 용량은 47pF, 저항은 820Ω을 사용하였다. 주파수는 Low frequency로 1MHz, High frequency로 10MHz를 사용하여 실험하였다. CR 회로는 앞서 이론에서 서술한 바와 같이 값이 고주파(높은 )에서
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  • 등록일 2013.01.10
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RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기와 주파수특성을 실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라. (실험계획 3.2, 3.6 참조. 예 : 100, 200, 400, 600 ㎐ 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야 한다.) 초기 30㎑까지 곡
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실험하였다. 1kHz로 구형파 출력을 얻었을 때에는 입력전압과 비슷한 파형을 얻었으나, 삼각파로 입력을 해주었더니 Vc의 출력파형은 약간 찌그러진 모양으로 나왔다. 왜냐하면 입력전압이 삼각파이기 때문에 일정한 양의 값이 아니기 때문에
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  • 등록일 2009.04.04
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얻을 수 있습니다. 그러나 이번 실험에서는 정확한 측정을 위해 10Ω의 작은 저항을 사용하였으므로 역률이 대체로 작게 나왔습니다. 이렇게 교류소자의 특성을 확인하고 이것이 실제로 전력에 어떻게 영향을 미치는지 알 수 있었습니다. 
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  • 등록일 2011.05.02
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효전력이 생기면서 실제적인 유효전력이 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 2.개요 - 실험 목적 (1) 저항소자를 포함하고 있는 교류 소자와의 직,병렬 회로에서 회로의 임피던스를 측정하고 임피던스의 삼각형 및 위상각의 개념을 이해한다. (
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  • 등록일 2011.05.02
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, 전류는 순간적으로 변할 수 있다. 이것은 커패시터 회로가 순간적으로는 ( 단락 ) 회로로 동작함을 의미한다. [예비 Report] -2 pages 1. 실험 목적 2. 실험 기구 3. 배경 이론 [결과 Report]- 3 pages 1. 실험 증명 2. 결론 3. 확인문제, 실험응용
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  • 등록일 2007.01.01
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