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1. 실험 개요 - [실험11]과 [실험 12]에서는 MOSFET을 이용한 기본적인 세 가지 증폭기 중에서 공통 소오스 증폭기와 소오스 팔로워를 실험하였다. 이번에는 나머지 기본 증폭기 구조인 공통 게이트 증폭기에 대한 실험을 진행한다. 공통 게이트
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[CH3COOH] = 0.24803 [CH3COO-] = 0.2 - [CH3COOH] 0.2 - [CH3COOH]/[CH3COO-] = 0.24803 [CH3COOH] = 0.2/1.24803 ∴[CH3COOH] = 0.16025, [CH3COO-] = 0.03975 CH3COO-의 양(g) = 0.03975 × 60.05g/mol × 100/1000 = 0.2387g CH3COOH의 양(ml) = 0.16025 × 60.05g/mol ÷ 1,0491g/mol ×100/1000 = 0.91726ml →pH4.0 CH3COO-
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  • 등록일 2015.04.30
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105㎐가 된다. 또다른 계산법으로 주파수를 ω로 놓고 일반적인 수식을 구하는 것이다. VC =-=- 에서 VC 가 최대가 되기 위해서는 가 최소가 되어야 하므로 ω=ωo 이 된다. 따라서 ω=100000㎐ 이다. 1. 목 적 2. 실험 준비물 3. 실험 계획서
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  • 등록일 2008.11.25
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결과를 간과하지 않는다면 더 정확한 실험이 될 수 있을 것이다. ◈ 예 비 레 포 트 1. 실험 일자 2. 실험 제목 3. 실험 목적 4. 시약 및 기구 5. 실험 원리 및 관련 이론 내용 6.
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  • 등록일 2008.05.19
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실험에서는 Na₂C₂O₄을 쓰기로 한다. Na₂C₂O₄은 KMnO₄과 반응하여 다음과 같은 산화환원반응을 일으킨다. 2MnO₄⁻(aq) + 5C₂O₄²⁻(aq) + 16H⁺(aq) → 2Mn²⁺(aq) + 10CO₂(g) + 8H₂O(l) 순도가 높은 Na₂C₂O₄ 1~1.5g을 취하여 화학저
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  • 등록일 2014.11.10
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렬회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 <그림 13-2(b), (c)>와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역저지필터인 것을 알 수 있다. 4. 실험 진행 및 예상 1. [대역통과필터 및 대역저지필터 실험] (1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회로
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= Re[Xee] (식 10-11) 가 된다. 즉, 응답은 입력신호에 비해서 위상이 tan만큼 늦고, 진폭이 1/ 으로 감소한 정현파가 되는 것이다. 이 관계가 그림 10-6에 표시되어 있다. 4. 실험 진행 및 예상 (1) [시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터를 10
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0 volt 전압원과 스위치 사이에 1 kΩ의 저항을 삽입하여 실험할 것). [표 11-1] RL 회로 시정수(sec) 비고 R L 이론값 측정값 1kΩ 10mH 0.00001 * 시정수 [sec] (2) <그림 11-3>와 같이 회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 로 한 후 및 값 (실효치 값)을
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회로를 완성하고, 등가회로 에 걸리는 전류 의 측정값과 계산 값을 구하고 그 오차를 구하여 표6-5에 기록하라. [표] Norton 정리 이 론 값 3.41mA 2.86mA 2.77mA 0.40mA (9) 표 6-4와 표 6-5를 비교하여 Norton 정리가 성립함을 증명하라. 1. 실험 목적 2. 실
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결과를 기록하라. 교류전압 : Vrms , 직류전압 : V 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 교류전압 (5) 함수발생기와 오실로스코프의 프로브를 연결하라. 오실로스코프의 자동(AUTO)설정 단추를 눌러 파형이 표시되도록 하여 앞의 3번에서 5번까지의 실험을 멀티미
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