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7 7 { 10}^{7 } 회색 8 8 { 10}^{8 } 흰색 9 9 { 10}^{9 } 금색 ±5% { 10}^{-1 } 은색 ±10% { 10}^{-2 } 무색 ±20% ※참고 문헌 회로 이론 실험: 저자(장원섭) 미디어 출판사 98/2/25 회로 이론 : 저자(이훈구 외 6명) 광문각 출판사 02/2/18 ■ RC직렬 회로 ■ LC소
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  • 등록일 2005.03.21
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정말 화음까지 구현이 가능했으리라고 생각해 본다. 1. 목적 2. 응용범위 3. 사용소자 4. 회로도 5. 결과 1)주파수 2)반음 주파수 3)전원 4)스피커 전압 5)LED주파수 6)트랜지스터 전압 6. 분석 및 토의 7. 개선사항
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  • 등록일 2005.11.28
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7.436k 평형 브리지 원리 이용한 결과 R3 = 4.2436 (계산값) / 4.253 (측정값) 실험 도중 밑의 그림과 같이 전항값이 작은 R5를 추가하여 실험 하는 것이 정상이나 편의상 교수님께서 굳이 추가 할 필요 없다하여 그림처럼 회로를 구성하기만 해보였다.
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  • 등록일 2015.04.03
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회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 위와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다. 3. 실험 장비 소개 a. 오실로스코프 1대 b. 함수
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  • 등록일 2012.03.13
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circuits」; 8판, Nilsson -「회로이론실험」; 출판사-두양사, 저자-이준신, 윤석호, 박기헌 공저 - google 검색 ‘미분회로’ - http://125.176.200.150:2005/babohome/zboard/view.php?id=LEVEL1&no=14 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 실험장비 4. 실험 진행
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실험 / 대한전자공학회 / 2006년 / 공학사 / 실험.5 직병렬 회로, 전체저항, 분류기, 분압기 1. 실험목적 (제목 글꼴크기 12, Bold) 2. 이론 ① 직‧병렬 회로 ② 분류기 ③ 분압기(배율기) 3. 사용기기 및 부품 4. 실험순서 ① 직렬연결
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  • 등록일 2012.05.28
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785, R3=384Ω 으로 고정한 후 R2는 차례로 330,220,463Ω으로 변화 시켜가며 Rx를 측정하였다. 이번실험도 오차는 1% 정도로 매우 작았다. 표 5.3 은 노드법과 메쉬법을 확인해 보는 실험이었다. 저항으로만 구성된 브리지 회로에서 한 노드를 reference노
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  • 등록일 2015.02.06
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맞게 설계한다. 단, I : 직류 부하전류 f : 리플주파수 C : 커패시턴스 참고문헌 대학기초실험 : 최승헌 외 3명 공저 : 복두출판사 일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사 신회로이론 : 박송배 저 : 문운당 일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 
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회로에 대하여 실험절차 7과 8을 반복한다. ▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형 ▲ Vaa를 0V에서 +4V까지 서서히 변화 시킬때의 출력파형의 변화 B. 정류회로 10. 정류용 Si 다이오드(1N5404)와 R=1㏀ 저항을 사용하여 아래의 그림과 같은 회로를 구성한다. 11.
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회로도 . f= 1/2πRC=312Hz라고 할 수 있고 공진 주파수가 있는 부분은 특수한 곳이라고 봐야 할 것이다. (5) 저역통과 여파기 실험에서 캐패시터를 연결하지 않았을 때와 연결하였을 때의 주파수 특성 곡선을 그래프로 그리고 차단주파수를 결정
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