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찾아 현의 고유진동수를 계산한다. ② 매트랩을 통해 그래본 Mode 1, 2, 3일때의 진동형태와 실제 실험을 통해 Mode 1, 2, 3일 때의 진동형태를 비교하여본다. 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 실험장치 4. 실험방법 5. 실험결과 6. 고찰 <참고문헌>
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결과를 토대로 분석해보면 펠톤수차는 적절한 RPM에서 최대의 효율을 내는 것을 알 수 있다. 이것은 자동차 엔진과 비슷하다 자동차 역시 특정한 영역대의 RPM에서 최대의 효율을 낸다. 이번 실험에 사용한 펠톤수차의 최대효율 회전수는 약 110
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실험한다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 3. 이론 개요 4. 실험 내용 및 결과 5-1. 문턱전압 5-2. 병렬 클리퍼 5-3. 병렬 클리퍼 (계속) 5-4. 병렬 클리퍼 (정현파 입력) 5-5. 직렬 클리퍼 5-6. 직렬 클리퍼 (정현파 입력) 6-1. 문턱
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실험 결과값이 크게 달라졌었다. 10) 트랜스포머의 2차 전압을 설정하기 위해서는 DMM으로 확인하며 함수 발생기로 1차 전압을 알맞은 값에 조정해야 한다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 1. 계측장비 2. 부품 3. 공급기 4. 기타 3. 이
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결과를 연습문제 6(a)의 계산값과 비교하라. (측정값) = 1.361 V (측정값) = 2.998V 4. 실험 결론 3주차 실험을 통해 직렬과 병렬로 구성된 다이오드 회로를 해석하고 이해하는 방법을 알 수 있었으며 직렬 및 병렬 회로에서 더 나아가 AND 게이트와
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결과를 참고하면, 한 구조가 다른 구조에 비해서 β 변화에 보다 민감한 명백한 이유가 있는가? 고정바이어스 회로는 를 계산하는 과정에 β가 포함되므로 β의 변화에 더 민감하다. 5. 실험결론 1. 트랜지스터의 값은 전류와 전압을 결정하는 핵
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결과를 얻을 수 있다 구형파 입력한 회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적 2. 실
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실험결과 1. 역방향 바이어스회로에서 Si 다이오드와 Ge 다이오드의 차이를 알아봄으로써 Si 다이오드가 Ge 다이오드보다 역방향에서 저항값이 충분히 커 개방회로와 근접하다. 2. 다이오드의 순방향 바이오스에서 저항값이 낮으며 문턱전압을
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실험한 후 결과를 확인하면 같은 소자라도 특성이 다 다르기 때문에 다른 실험 결과 값이 얻어진다. (트랜지스터가 바뀌면 Shockley방정식에 의해 ,가 변화 : 와 또한 변화) 9. JFET 전압분배 바이어스 회로해석은 BJT 바이어스 회로해석방법과 동일
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전압 신호의 주기를 알려면 수평감도 와 수평칸수를 곱하여주거나 고등학교 때 배웠던 공식인 주기는 진동수 분의 1이라는 공식을 사용하여도 됩니다. 0. 실험 목적 실험 이론 실험 내용 및 결과 토의 및 고찰 질의 응답
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