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주의 할 것.
③변압기의 1차측과 2차측은 수축 튜브로 절연 시킬 것.
④변압기 1차측과 2차측을 구별에 주의
⑤LED, 콘덴서의 단자 구별에 주의
⑥전원 공급전에 반드시 결선을 확인할 것
결과레포트 1.실험제목
2.실험목적
3.실험이론
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결과분석 및 고찰
각도와 무게에 따른 처짐량 비교
이번 실험은 재료역학에서 배웠던 내용이 심화된 비대칭 단면을 가진 외팔보의 처짐량에 대한 실험값과 이론값을 비교하고 전단중심을 찾는 데에 목적이 있다. 먼저, U의 실험값을 살펴보면
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압축성 기체이다.
- 비압축성 기체란 압력과 밀도가 일정한 기체를 말하는데 공기는 균등혼합물로써 그 밀도가 일정하다고 할 수 있지만 순간적으로 일정 기체의 뭉침과 유입에 의해 그 밀도가 변할 수 있으므로 공기를 비압축성 기체라 할
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결과의 최하위의 자리에 1을 더하여 구하는 수치이다. 10진수의 100까지의 수로 생각하면 25라는 수치는 1의 쪽에서 반대로 세어 가면 25번째의 수이지만, 100에서 세면 75번째의 수가 된다. 계산하여 구하면 25의 각 자리의 수치를 n-1(=99)에서 뺄셈
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결과 그림① 기록).
②C를 실험방법 ①의 2배, 10배, 100배로 변화시켜 가면서, 파형을 관찰하고 묘사한다(결과 그림 ②,③,④ 기록, C값에 따른 위상차를 기록한다.)
③입력 파형을 1kHz, 10Vp-p의 정현파로 연결한 후, R= 5kΩ, C= 0.005μF로 한 후, 입력
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결과로 실린더 뒤쪽에서는 유체의 일부가 상류유동방향과 반대로 흐르는 박리거품(separation bubble) 이 생긴다.
<그림> 원형실린더 주위의 정상, 점성유동의 특성
(a) 낮은 Reynolds 수 유동
(b) 중간 정도의 Reynolds 수 유동
(c) 큰 Reynolds 수 유동
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결과로부터 RMS(V(Vsignal:+))/RMS(I(CI))의 비를 구하라. 이 비는 입력 임피던스와 같다.
프로브 플롯(Probe plot)에서 커서를 이용해 입력 임피던스의 크기를 구하라.
답 : 20.604
2. 이 값을 이론값과 비교하라.
답 : 이론값은 16Ω이고 측정결과는
20.60Ω 4.
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결과를 실험으로 얻은 값과 비교하라.
3. JFET의 트랜스컨덕턴스 을 계산하라.
답 :
4. 전압 이득의 이론값을 계산하라.
답 :
5. 20 ms 동안 시간 영역(과도상태) 해석을 수행하라.
6. RMS(V(OUT))//RMS(V(SIGNAL))의 비를 구하라. 이 비는 증폭기의 전압 이
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결과가 실험에서 얻게 될 데이터를 비교 평가하는 훌륭한 기준으로 사용될 수 있기 때문이다.
는 이 회로의 AC sweep 해석, 즉 주파수 해석용 AC 전압원이다. 다음에서 언급한 단계별 해석을 수행하고, 질문에 답하여라.
이론
1. 동작점(bias point 또
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결과에 입력전압 VIN의 한 주기 동안 출력전압 VOUT이 나타나 있는가?
왼쪽이 입력전압으로 X Values가 한 주기당 99.969㎲이고 오른쪽은 출력전압으로 X Values가 한 주기당 99.193㎲로 VOUT이 VIN의 한 주기 동안 나타나 있음
9. 출력전압이 왜곡되어 있
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