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전압 ② RC 회로의 시간 상수 τ 의 실험값 (τ 실험)과 이론값 (τ 이론)의 비교 τ 실험 τ 이론 오차 39.88 s 39.6 s 3.21 ③ 그래프 [2] 결과 분석 ① 축전기의 충전 위의 그림은 축전기를 충전하기 위해 단순히 저항과 축전기를 직렬로 연결한 \'RC 직렬
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실험 목적 (1)RC 및 RL 직렬 회로를 이용하여 수동 교류 회로 소자인 커패시터와 인덕터와 특성 중 전계 및 자계 에너지 축적에 관한 특성을 파악하고 시상수의 개념을 이해한다. (2)RC 및 RL 직렬 회로에서 커패시터와 인덕터 소자의 전류, 전압
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  • 등록일 2011.05.02
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(K) 비틀림 상수(K) 1. 직류회로 2. 정현파 교류 3. 기본 교류 회로 4. 결합회로 5. 회로망 해석 6. 다상교류 7. 대칭좌표법 8. 비정현파(왜형파) 9. 2단자망 및 4단자망 10. 분포정수 회로 11. 과도현상 12. 라플라스 변환 13. 전달함수
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  • 등록일 2006.10.08
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병렬 LC회로에 흐르는 전류는 각각 최대가 되며 공진주파수에서 주파수가 멀어질수록 전류는 감소한다. 6. 참고문헌 기초회로실험 zbar외 1. 실험목적 2. 실험관련 이론 3. 실험 내용 및 방법 4. 실험결과 및 고찰 5. 결론 6. 참고문헌
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전압은 변압기2차측에 달아준 가변저항값과는 전혀 관계가 없다는 것이다. 말 그대로 전압값이 1.092V가 그대로 걸리고, 가변저항값에 따라 2차측 회로에 흐르는 전류의 값 만이 달라지지 전압의 값은 변화가 없다. 따라서 이번 실험은 최대 효
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및 건의사항 이번실험은 RL회로의 응답에 관한 실험이었습니다 원래 인덕터는 자계에너지를 저장하는 소자로 인덕터 내에 흐르는 전류의 변화에 관련이 있습니다. 이번실험에서 전류와 전압을 제대로 측정하지 못한 것은 인덕터의 용량과 관
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  • 등록일 2008.03.07
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저항의 측정 2. 전압 및 전류의 측정 3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로 4. 키르히호프의 법칙 5. 오실로스코프의 사용법 6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로 7. 파형의 미분과 적분 8. 인덕터의 특성 9. 인덕터의 직/병렬연결
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회로 3.3.2 미분 회로 3.3.3 삼각파 발생 회로 3.3.4 오차 증폭기 3.3.5 비교기 3.3.6 스위치 구동 회로 3.3.7 Duty 별 최종 스위치 신호 파형 3.3.8 Converter 3.4 최종 회로도 4. 결론 4.1 Vi=10V일 때 부하저항 및 Duty ratio 에 따른 Data 4.2 출력전압 Ripple
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  • 등록일 2006.03.27
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저항에 걸리는 전압은 늘어났다. 전반적으로 간단한 실험이였는데 이번 실험을 계기로 RL회로와 RC회로의 차이점에 대해 명확하게 구분할 수 있었고 직렬회로에서 캐패시터의 역할은 인덕터와 반대라는 개념을 확실하게 잡을 수 있었다. 
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  • 등록일 2003.10.13
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주파수의 선택 특성을 의미하기 때문에 얼마나 샤프하게 주파수를 선택해낼 수 있느냐를 의미하는 지표가 Q값인 것이다. 4. 예비보고서 ∙오실로스코프의 원리 ∙R-C, R-L 직․병렬 회로 ∙R-C-L 직․병렬 공진 회로
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  • 등록일 2010.04.07
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