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회로의 총 커패시턴스 값이다.
이를 계산하면, 1 / (1150.45×2π×200) = 0.0692μF 이다.
세 값이 근사하므로, 직렬연결한 커패시터의 총 커패시턴스는
CT = C1 + C2 + C3 + …
임을 실험적으로 입증하였다. ① 커패시턴스의 직렬 연결
② 커패시턴스의
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회로를 설계하였다. 저항 R1, R2, R3,의 비는 1:2:3이었다. 표 17-3의 실험 데이터를 인용하여 실험결과를 논의하시오. 설계결과가 설계사양에 정확하게 일치되었는지를 보고서에 언급하고, 만약 일치하지 않았으면 그 이유를 설명하시오(설계한
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전류값도 실제값과 좀 다르게 측정되었을 수 있다.
5. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp43-47.
네이버 백과, 검색어|등가회로, http://100.naver.com/100.nhn?docid=52029
네이버 지식인, 답변자|angelo83, 답변일자|
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결과 병렬 연결에 대한 이론을 실험적으로 입증하였다. ① 인덕터 1의 실험적 측정
② 인덕터 2의 실험적 측정
③ 오차에 대한 고찰
④ 인덕터 1과 인덕터 2의 직렬 연결
⑤ 인덕터 1과 인덕터 2의 병렬 연결
⑥ 인덕터의 직렬 연결과 병
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≪ 표 ≫ 1장 예비 레포트…………………………………7p
Ⅰ. 배경 이론
Ⅱ. 설계 실습 계획
Ⅲ. 결론
1장 결과 레포트…………………………………7p
Ⅰ. 실험 목적 및 동기
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
Ⅲ. 결론
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N = 1 / (4πRC)
이 실험에서, R = 10kΩ, C = 0.001μF이므로, fN = 7957Hz 이다.
각 주파수에 따른 값을 그래프로 나타내면 다음과 같다. 표는 생략한다.
세로축의 단위는 Vp-p, 가로축의 단위는 kHz이다.
위에서 구한 fN값(7957Hz)에 근접하였을 때, 필터가 출력
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실험에서 함수의 출력은 5Vp-p, 1kHz의 구형파이다.
오실로스코프로 확인한 파형의 모습은 다음과 같다.
측정된 구형파에서 Time/Div값은 100μs이다.
이 경우, 구형파의 증가가 순간적으로 이루어지는듯한 파형이 출력되었다. 다시 말하면, 이러한
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0%라고 할 때, 저항계로 측정한 저항값의 범위는 얼마인가? 계산 과정을 보이시오.
---> 최소값을 보면 1kΩ 이다. 즉, 1k + 5k + 10k를 더하면 16kΩ이 되므로 저항값의 범위는 1kΩ ~ 16kΩ 이라 할 수 있다. 실험목적
이론적배경
결과
실험 고찰
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전류가 흐를 수 있기 때문이다. 또한 실험 측정값을 확인하기 이전에 미리 전기회로이론에서 배운 내용을 숙지하여 전압, 전류, 저항 값들을 이용하여 원하고자 하는 결과값을 미리 알고 있는 것이 중요하다고 생각했다. 1. 실험과정 및 실
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전류가 흐르게 되고 따라서 부호가 붙게 됨을 확인할 수 있었다. 이에 유의하여 양수를 더하느냐 음수를 더하느냐에 따라 결과가 달라지기 때문에 이에 유의하여야 했다.
두 번째 실험은 테브닌 등가회로를 구하는 실험이었다. 전기회로이론
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