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측정할 수 있다. 6. 참고문헌 - 기초전자실험 with PSpice P.179-203 1. 실험 목표 2. 관련이론 2-1 기초 이론 2-2 소개 3. PSpice 시뮬레이션 3-1 PSpice 시뮬레이션 결과 3-2 실험 3-3 결과 검토 4. 느낀점 5. 유의사항 6. 참고문헌
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회로의 역할과 특성을 깊이 이해하는 계기가 되었다고 할 수 있다. 앞으로도 이러한 실험적 접근을 통해 이론과 실제의 간극을 좁히는 노력이 필요하다. 1. 서론 2. 주파수 응답의 기초 이론 3. RC 회로의 저역통과 특성 4. RLC 회로의 동작
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실험하였는데 오차가 상당히 심하게 나서 저항값을 바꾸었다. 저항값을 잘못 구한걸로 결론이 났고 여러번의 시행착오를 거치다가 420를 넣고 하여 이론값에 많이 근접하였다. 실험하였을 때 주파수 오차가 2~3000KHz까지 났었는데, 다행히 지금
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  • 등록일 2011.06.30
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크게 나타난다. 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초이론  (1) 전자유도  (2) 자체 인덕턴스  (3) 상호 인덕턴스  (4) 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계 4. 실험 진행 및 결과 5. 예비보고서 6. 실험 결과 및 분석
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회로를 제작하여 C의 전압이 최대가 되는 공진주파수를 측정하였다. 실험을 할 때에는 L=10.14mH, C=11.6nF을 사용하였고, 인덕터의 내부저항값도 고려하였다. 인덕터 내부저항의 값은 27.74Ω이었다. 저감쇠의 파형을 관측하였을 때 진동주파수의
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회로 1. 특성 계산상의 가정 2. 등가 회로의 유도 Ⅱ. 임피던스와 교류회로 1. 실험 목적 2. 이론 1) 리엑턴스(Reactance) 2) 임피던스(Impedance) 3) 커패시터(Capacitor=콘덴서) 4) 교류회로에서의 임피던스와 위상각의 관계 5) RLC교류회로의 임피
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회로 공정과목에 대한 예행 실험으로 생각되어, 과목을 수강 시 많은 도움이 될 것 같다. 10. 참고문헌 가. 서적 반도체 공정기술, 황호정 저, 생능출판사 공정플라즈마 기초와 응용, Alfred Grill 저, 정진욱 역, 청문각 직접회로 제조를 위한 반
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차이가 없다는 것을 알 수 있다. 이는 내부 저항값 가 매우 작아서 전압강하가 에서 거의 모두 일어난다는 것을 알 수 있다. 1. 기초 실험용 계측장비 사용법 1. 목적 2. 이론 3. 사용부품 및 장비 4. 실험방법 5. 예비보고서 6. 결과보고서
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실험은 RLC 병렬 공진 회로의 주파수에 따른 특성을 관찰하는 실험이었다. RLC 병렬 회로는 RLC 직렬 회로와는 반대의 성질을 지녔다. 즉, 직렬회로가 공진주파수에서 최대 전류를 흐르게 하고 임피던스가 최소가 되는 반면에 병렬회로에서는 공
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회로 설계 및 신호 처리 분야에서의 이해를 한층 더 깊게 할 수 있을 것이다. 1. 서론 연구의 필요성과 목적 2. 이론적 배경 RLC 회로의 기본 원리 3. 직렬 공진 회로의 특성 4. 병렬 공진 회로의 특성 5. 실험 방법 절차와 장비 6. 실험 결과
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