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어냈지만, 이 이론값들은 이전 실험을 통해 확인한 옴의 법칙(V = IR), 그리고 1학기 때 공부한 Mesh-Current method를 이용하여 얻어 낼 수 도 있다. - 이 실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다.
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실험을 위해 미리 계산해본 이론값에서 이러한 오차범위를 고려하지 않고 이론값을 구했기 때문에, 실제 실험값과 이론값 사이에 오차가 발생했다고 생각한다. b. 오실로스코프의 한계 - 우리가 사용한 함수발생기는 아날로그 방식이었기 때
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였지만, 실험도중 잠깐씩 숫자가 변하는 것을 발견할 수 있었다. 기기가 표시할 수 있는 범위는 0.1V까지 였기 때문에 그러한 현상이 자주 보이지는 않았지만 이를 통하여 0.1V 미만의 단위로는 지속적인 변화가 있었다는 것을 알 수 있다. 이 역
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특성이 나타나는가를 확인한다. (3) 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 그림 10-6과 같은 위상 지연이 나타나는가를 확인하라. 이론값과 비교하라. 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초 이론 4. 실험 진행방법
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을 계산하여 <표 11-2>에 기록하라. (5) 위의 실험을 로 하여 반복하시오. 그림 11-3 RL 회로 위상지연 실험 [표11-2] 측정값 계산값 V I θ Z R abs(Z) θ 1001.97Ω 1kΩ 62.83Ω 3.595° 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초 이론 4. 실험 진행방법
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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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실험 결과는 예상했던 값과 크게 다르지 않았으며, 이 실험을 통하여 우리는 비반전 증폭기의 역할에 대하여 실험적으로 확인해 볼 수 있었다. b. PSIM 그래프 C. 가산기 (1) 가산 증폭기의 회로도를 결선 하라. (, , , ) (2) 741에 전원을 공급하고,
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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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4-4 회로와 같이 정육면체 한 변의 저항이 r[Ω] 일 때 의 값을 구하라. Solve) 를 구하기 위해 임의의 경로 a-c-d-b를 설정한다. 그러면, 이다. 또한 KCL법칙에 의해 = 1A. 즉, 답 : ②번 1. 실험진행 및 결과 2. 고찰 3. 확인문제 및 실험의 응용
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의한 계산값 이론값 θ 1[㎑] =62 =162 1 2[㎑] 5[㎑] 10[㎑] 20[㎑] 30[㎑] 60[㎑] 100[㎑] RLC병렬회로이므로 이고 주파수와 상관없이 또한, 차단주파수는 RLC직렬회로와 동치이다. 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초 이론 4. 실험 진행방법
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