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회로를 구성하는 R과 C를 적절히 조절 하는 것이다. 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실험에 사용된 원리 정리
1) 저역 통과 필터 (low pass filter)
2) 고역 통과 필터 (high pass filter)
3) RL회로의 고역/저역 통과 필터
4) 시정수
4. 실험 결
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실험을 완벽하게 하지 못하여 좀 더 정확한 데이터를 구하지 못한 것이 너무 아쉬웠다.
5. 참고문헌 (REPERENCE)
1. 유기화학실험 청문각 양서봉 62(1998)
2. 물리화학 제7판 교보문교
3. 일반화학 제7판 Raymond Chang 450(2002)
4. http://100.naver.com/100.nhn?docid=
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http://en.wikipedia.org/wiki/Viscometer
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_dependence_of_liquid_viscosity 1. 개 요
2. 실험 방법
3. 실험 측정 결과 데이터
4. 실험 데이터 분석
5. 오차 원인
6. 결론
7.참고문헌
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c. 아래의 식을 사용하여 Si의 DC 저항치를 계산하라.
4) DC저항
5) 점화 전위 1. 사전지식
1) 다이오드 전류
2) 다이오드
2. 실험절차
1) 점화 전위
2) DC저항
3) 역방향 바이어스
4) 순방향 바이어스 다이오드 특성
5) 다이오드 테스트
3.
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실험실 p.74~78
3. cheE 2025 화학공학기초실험 신형식 편저
4. 물리화학, Gorden M. Barrow, 자유 아카데미, 1993
5. http://ddbonline.ddbst.de/DIPPR105DensityCalculation/DIPPR105CalculationCGI.exe
6. http://mbel.kaist.ac.kr/lecture/che201/experiment2000.htm
7. http://non-xtal.gsnu.ac.kr/glass/glass
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C의 용량이 크고 회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다.
- 실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야 한다. 오실로스코프는 전류는 측정
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C의 용량이 크고 회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다.
- 실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야 한다. 오실로스코프는 전류는 측정
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C=100μF, =1kΩ이다.
3) b)실험 회로에서 C=47μF, 100μF, =1kΩ, 2.2kΩ일 때 각각의 리플 파형을 관찰하고 리플의 크기를 이론값과 비교하라.
2.2.3 실험 결과
1)
CH1:입력파형 CH2:출력파형
Peak값 측정
2)
CH1:입력파형 CH2:출력파형
리플값 측정
3)
CH1:입력파
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실험
(1) <그림 18.1(a)>의 회로 (R=1 [k], C=0.01 [uF])를 구성하고 함수 발생기로부터 발생된 진폭이 5[V]이고 주파수가 16 [kHz]인 정현파 신호 를 회로에 인가한다. 와 R 양단에 걸리는 전압 파형을 그려라. 두 측정 파형으로부터 진폭 감소량과 위
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회로 이론 수업시간에 RLC회로에 대해 잘 이해하여 실험하는데 있어 이론상으로 미리 예습을 해 온 느낌이 들었다. 결국 큰 도움이 되었다. 공학프로그래밍 시간에 배우고 있는 매트랩을 바로 실험공부에 적용할 수 있어 좋았다.
B. 부족한 점
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