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측정값을 표9-1에 기록한다.
3) 전류분배기Ⅱ
- 그림9-6의 회로를 기판에 구성한다.
- 전원을 켜고 DC 10V로 조정한다.
- R1과 R2, R3, R4에 인가되는 전압을 측정한다.
- 각 저항을 통해 흐르는 전류를 측정한다.
- 측정값을 표9-2에 기록한다.
실험1
실
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는
= 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 커패시터
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10 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)
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측정하고 다시 줄여가면서 측정한다.
(5) 측정한 값으로부터 전압-저항의 그래프를 그리고, 전류가 일정한가를 확인한다.
(2) 병렬회로 실험
(1) 위와 같은 방법에서 저항 병렬박스에는 공통단자가 있다. 그리고 저항은 전극이 +,-에 간계없으므
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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. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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나트륨 용액 5ml씩을 가하고 잘 흔든다.
3) 차아염소산나트륨 용액 5ml씩 가한 후 마개를 닫고 잘 흔든다.
4) 25~30°C에서 1시간 방치
5) 10mm 셀에 옮기고 640nm 부근의 파장에서 흡광도 측정
6) 대조액으로 흡수액 10ml를 동일방법에 의하여 시험
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실험을 멀티미터 대신 오실로스코프를 써서 다시 하라. 이때 필요한 경우 입력 커플링을 DC로 전화하여 DC 오프셋 역할을 확인하라. 측정된 결과의 파형을 그려라.
(6) 오실로스코프를 연결하여 파형을 표시한 상태에서 함수발생기를 사각파,
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A, B의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 C, D에서의 전류를 측정한다.
(3) 그림 7-6처럼 회로를 바꾼다.
(4) 단자 C, D의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 A, B에서의 전류를 측정한다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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X축과의 각도를 구한다.
8) 동일한 실험을 Puck의 속도를 바꾸어 가면서 5회 반복한다.
9) 성분으로 구한 값과 구하기 기능으로 구한 값이 차이가 있는지 비교한다. 1. 실험 목적
2. 원리 및 이론
3. 실험기구 및 장치
4. 실험 방법
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실험]
(1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회로를 차례로 꾸미고 다음의 실험을 순차적으로 수행하라. 는 저주파 발진기의 출력 주파수를 50 [Hz] 에서부터 1 [MHz] 로 변화시키면서 입력 파형의 전압 와 출력파형의 전압 을 측정하고 <표 13-1>과 <
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