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회로를 구성한 후 저항기 측정 실험에서는 미지의 저항값의 측정 범위를 조작할 수 있는 실험이다. 이것은 라는 식에서부터 과 의 비율을 달리함으로써 조절할 수 있다. 즉, 미지의 저항의 측정범위가 30㏀이므로 의 값을 1㏀으로 하고 의 값을
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관련 이론, 시뮬레이션 결과, 실험방법 및 유의사항 실험에 관련된 이론 1 실험회로 및 시뮬레이션 결과 2 실험방법 및 유의사항 5
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전류의 방향: Drain -> Source), 마지막으로 P형 영역인 Gate로 이루어지며 이 단자들은 각각 BJT의 Emitter, Collector, Base와 연관지어 비교할 수 있다. 실험에 관련된 이론 1 실험회로 및 시뮬레이션 결과 2 실험방법 및 유의사항 4 참고문헌 5
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단방향적 특성을 가지므로 양방향 전류를 단방향 전류로 변환하는 정류(Rectification) 작용에 다이오드가 응용된다. 실험에 관련된 이론 1 실험회로 및 시뮬레이션 결과 2 실험방법 및 유의사항 4 참고문헌 5 (별지) 측정 Datasheet 5
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실험이었다. 실험값에 따라서 주어지는 위상각도 저항값이 증가함에 따라 줄어드는 것을 알 수 있었다. 이론적으로 공진주파수는 인 상황에서 발생되고 이때 임피던스 의 공식에 의해서 임피던스 이기 때문에 저항의 값에 따라 실험 결과값
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파 , 출력전압 cos파 3. 분석 RC 직렬 회로에서 R과 C순으로 회로를 꾸미고 10kHz의 10V 전압을 주고 나온 결과 그래프입니다. 이 경우에는 저항 양단에 걸리는 전압이 매우 커서 입력 전압과 거의 같게 됩니다. 그래서 출력 전압인 커패시터 양단의
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) I, mA Circuit Imped (Calc.) Z, 1 10 2.2 0.67 14925 5 10 7.2 2.18 4587 9 10 8.8 2.67 3745 실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향 1. 실험 목적 (1) 주파수응답에 Q가 미치는 영향을 관찰한다. (2) 1/2전력점의 밴드폭에 Q가 미치는 영향 2.
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실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석 1. 실험 목적 (1) 선형회로의 의미를 배운다. (2) 망로전류 방법으로 구해진 전류를 실험적으로 입증한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과 (1) 시뮬레이션 결과 표 22-2. 망로전류 계산에 대한 입증
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실험 17. 키르히호프 전류법칙 1. 실험 목적 (1) 회로내 임의의 접합점에서의 유입전류의 합과 유출전류 사이의 관계를 구한다. (2) (1)의 얻어진 관계를 구한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과 (1) 시뮬레이션 결과 ◈ 표 17-1. 저항기의 측정
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실험 목적 (1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향 관찰 (2) 유도성 리액턴스는 다음과 같은 식에서 구할 수 있음을 실험적으로 입증한다. (3) 오실로스코프로 위상변화를 측정한다. 2. 실험 과정 Pspice 회로구현 3. 실험 결과 표 35-3.
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