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회로이론 시간에 수식으로만 접하던 페이져 각을 직접 측정하고 실험과정(Dual-Trace 해석방법 및 Lissajous-Pattern을 이용한 페이져 각 측정)을 통해 직접 증명하는 과정은 평소 아무 생각 없이 외우고 사용하던 식의 의미와 원리를 이해하는데 많
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  • 등록일 2011.06.09
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실험에서도 파형을 보면 실제 이론치보다 작게 나오는 것이나 그 외에도 약간의 오차가 있었으나 이론을 검증할만한 충분히 정확한 결과치가 나왔다고 볼 수 있다. 6. 참고문헌 및 자료 <김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판
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기초물리/2010년/Paul G.Hewitt/186~187page/전기저항, 옴의 법칙 1. 실험 목적 2. 실험 이론 2.1 저항 2.2 Wheatstone Bridge 3. 실험 방법 4. 분석 및 토의 5. 실험 결과 6. 과제용 질문 해결 6.1 검침봉을 저항선에 대고 왔다갔다하는 것과 를 적
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주파수를 바꿔주면 위상차가 생겨나게 되며, 이 실험도중 캐패시터의 전류는 코싸인파, 전압은 싸인파와 유사하다는 것을 알 수 있다. 1. 실험목적 2. 준비사항 3. 관련지식 4. 실험내용 제 5 장 결과 및 고찰 제 6 장 고 찰
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나타났다. 다음으로 캐퍼시터를 22uF으로 교체하고 실험하였다. 이때는 출력전압은 더욱 줄어들었는데 리플은 늘어났다. 전류는 더 줄어들었다. 이 결과는 출력전압은 부하저항에 의하여 합성저항 값이 줄어들어 분배되는 전압이 줄었기 
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실험 결과(도표, 그림, 측정값, 계산값 및 해석 등) 6. Time = 850 ㎲ Volts/cm = 15.02 , Time/cm = 5cm 9. Time = 95 ㎲( 10. 가. 100kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 1000 ㎲ 나. 10kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 100 ㎲ 14. Time = 1520 ㎲ 16. Time = 1900 ㎲ 20. Time = 360 ㎲ 22. Time = 3800 ㎲ → 3440
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및 검토 이번 실험의 목적은 축전기의 충전과 방전 과정을 관찰하고 회로에서 콘덴서의 기능을 알아보는 것이었다. 콘덴서의 기능은 크게 두가지로 나눌 수 있다. 하나는 전기를 저장하거나 창출하는 축전지로서의 기능과, 또 하나는 직류를
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  • 등록일 2003.12.03
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것을 알 수 있다. 결과값과 결론이 이론과 같게 나온 실험이었다. 6. 참고 <김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사> 1. 실험의 목표 2. 기본이론 3. 사용 기기 및 부품 4. 실험방법 5. 데이터 분석 및 결과 6. 참고
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2kΩ의 전압과 같다. ∴ V= ×5≒3.33V Rab값을 구하려면 RL을 단락 시킨 상태에서 전압원을 단락시킨다. 1kΩ과 2kΩ에 대해서 330Ω은 직렬의 회로를 갖게 된다. 따라서, ∴ R= +330≒666.67+330=996.67Ω 1. 실험 결과 2. 결론 및 토의 3. 참고 문헌
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  • 등록일 2008.06.10
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. 7. 인용문헌 임승하 외 3인, “전자기초실험”,남두도서, 2008, 122p ~ 126p 1. 실험의 목적 2. 관련이론 중첩의 원리를 적용하기 위해서는 3. 준비사항 4. 실험방법 5. 익힘문제 6. PSpice 시뮬레이션 7. 검토 및 고찰 7. 인용문헌
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  • 등록일 2011.06.20
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