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실험 (2)에서 구한 데이터 테이블에서의 값들을 이용하여 공명곡선을 그려보면 전압의 공명곡선과 거의 같다. 이는 I=VR/Z 라는 식을 볼 때 I∝V (I=V/Z)이므로 결과 값의 RLC공명곡선과 비례하는 관계에 있고, 형태도 같다. 그러나 I를 구할 때 쓰이
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  • 등록일 2014.08.01
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실험상 허용 가능한 오차로 봐도 될 것 같다. 이로서 실험을 통하여 RC회로를 이해하였고, 차단주파수를 알 수 있었으며, 이를 위해서 함수발생기와 오실로스코프등의 실험 장비 사용법을 습득할 수 있었다. 기초공학실험 RC필터와 정류
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  • 등록일 2013.06.24
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실험목적 이 실험을 통해 다음을 할수있도록 한다. 1. 직.병렬회로 해석을 간단히 하기 위해 등가회로의 개념을 사용한다. 2. 직.병렬 조합회로에서 전류와 전압을 계산하고 측정을 통해 계산 값을 증명한다. 이론요약 대부분의 전
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  • 등록일 2013.08.06
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를 위에서 수식으로 구한 공진주파수보다 작은 범위에서부터 큰 범위로 변화시키면서 저항과 LC공진회로 양단의 전압을 측정해 표에 기록한다. 실험을 통해 작성한 표를 가지고 저항과 LC공진회로의 양단전압을 주파수의 함수로 그린다.
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  • 등록일 2012.09.25
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회로에서 Q <1 일 때, 공진의 특성이 잘 나타나는 것을 알 수 있는 실험이었다. 실험2 : RLC 직렬공진회로 (Q >1 일 때) R = 33Ω, C = 1mH, L = 0.1uF 측정값 데이터 구분 측정값 최대값 위상 Vi 측정 3V 0 VR 측정 160mv 0 VL 측정 3v 0 VC 측정 1v 측정되지 않
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  • 등록일 2012.09.25
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회로가 증가함으로서 전류가 흐를 수 있는 경로가 증가하여 회로의 전도성을 증가시키기 때문이다. 그 결과 병렬회로 전체의 저항은 병렬로 연결된 어느 저항보다도 적은 값을 가지게 된다. R = R1*R2/R1+R2 실험4 (1) 저항 R1-R3-R4의 루프를 흐르
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  • 등록일 2009.05.03
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  • 등록일 2009.09.28
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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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  • 등록일 2010.12.21
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회로에 직렬로 연결해야 한다. 이를 위해서 [그림 2-16]에서는 저항 사이의 연결을 끊고, 끊어진 양 끝에 멀티미터의 프로브를 연결하였다. [그림 2-17]은 실제로 구성하였다. 2.1 실험 주제 2.2 실험 장비 2.3 실험을 위한 기초 이론 2.4 실험
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  • 등록일 2021.01.07
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또는 왼쪽으로 적당히 회전시킨다. (6) 실험 과정 (2)와 마찬가지로 a~c 간의 저항을 측정하여 [표 1-3]에 기록하라. (7) a~b 및 b~c 간의 저항을 측정하여 [표 1-3]에 기록하라. 1.1 실험 주제 1.2 실험 장비 1.3 실험을 위한 기초 이론 1.4 실험
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