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주의 : 전원이 공급된 상태에서 결선을 수정하지 말 것. ■ 1. Power Supply, Enclosure/Power Supply, 저항부하, 평활인덕터, 단상변압기, 직류전압/전류계, 교류전류계, 3상 유효전력계/무효전력계, 전력다이오드 모듈을 설치한다. ■ 2. Enclosure/Power Supply
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  • 등록일 2016.01.04
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n gage)가 있다. ☆ 실험기기 및 부품 ☆ ① 미지의 색저항, 미지의 콘덴서 ② 전원공급장치 ③ 저항상자 ④ 저항 ⑤ 가변저항 ⑥ 직류전류계 ⑦ 직류전압계 ⑧ 테스터, 스위치, 검류계 ☆ 실험과정 ☆ 6-1 테브난, 노턴 정리 가. 그림 2-6의 회로
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  • 등록일 2010.04.07
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직류전압을 전송할 수 없으므로 2차 측 신호의 평균값이 0V로 된다.) 게이트 저항은 스위칭을 지연시킨다. 즉, 게이트 구동신호 에 대해 실제 게이트-소스간 전압 가 늦게 상승한다. (ON/OFF 동작(스위칭 속도)이 느려지면 스위칭 손실이라 불리는
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  • 등록일 2008.11.18
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직류라고 말하기에는 무리가 있어보이는 파형이었다. 커패시터가 있었다면 직류에 좀 더 가까운 파형을 만들 수 있었을 것이다. 나름대로 정확하게 실험한다고 입력전압을 소수점 셋째자리까지 전부 맞추었고, 오실로스코프에 자까지 사용
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  • 등록일 2008.11.26
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전압이득을 구하라. 3. AC sweep 해석을 통하여 전단 및 후단의 대역폭과 전압이득을 측정하라. 4. 문제2와 문제3의 결과로부터 cascade 증폭기의 전기적 특징을 설명하라. ⑶ 시뮬레이션 조건 입력신호는 크기가 1V로 고정된 VSRC 전압원을 사용하고
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  • 등록일 2011.03.22
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(mm) 바깥쪽(mm) 평균(mm) 8 66.5 22.78 28.08 25.43 28.08 51.76 39.92 9 74.5 20.86 39.18 30.02 26.40 46.57 36.485 10 82.5 20.31 37.06 28.685 25.92 43.83 34.875 Electron Diffraction 1. 개요 2. 이론  1) Bragg diffraction (브래그 법칙)  2) 전자총 3. 실험 방법 4. 실험 결과
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  • 등록일 2013.01.14
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전압이 가해질 때는 다이오드에 역방향 바이어스가 걸리게 되어 출력전류는 흐르지 않게 된다. 결과적으로 (+)의 입릭신호만이 부하 R에 출력전압( V_0 )으고 나타나게 된다. 이때의 출력은 교류가 아닌 진동하는 직류로서 맥류라고도 한다. (a)
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  • 등록일 2004.06.10
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전압비가 나온다는 것을 알고 있다 즉 이라는 것을 알고 있다. 이 Adaptor 의 입력정격전압은 우리가 흔히 쓰는 220[V]교류전입이 되겠다. 이 교류전압을 직류로 변환시켜 변압시켜주어야 하므로 이 교류전압을 직류전압으로 바꾸어 주게 되면 의
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  • 등록일 2008.12.20
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전압 측정 ● 직류전압 = 각조 X 1.5V = 7.5V를 측정해보고 그래프를 그려본다. DVM DSO 이론값 7.5V 7.5V 측정값 7.52V 7.35V 5. 결론 ▶ 오실로스코프를 이용하여 교류전압과 직류전압을 측정해 보았다. 이론에 따라 교류전압은 오실로스코프에 곡선 그
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  • 등록일 2016.10.30
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직류전압의 측정 : AC-GND-DC 스위치를 GND로 하여 영 준위를 브라운 관 면에 관측하기 쉬운 위치로 이동시킨다. 이 위치는 브라운관의 중앙일 필 요는 없다. VOLTS / DIV를 적당히 설정, AC-GND-DC 스위치를 DC로 한 다. 이 때 직류전압 분만큼 휘선이 이
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  • 등록일 2004.06.01
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