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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로 4. 키르히호프의 법칙 5. 오실로스코프의 사용법 6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로 7. 파형의 미분과 적분 8. 인덕터의 특성 9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로 10. RL 및 RC병렬회로
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  • 등록일 2010.07.12
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주파수분주기와 오실로스코프를 연결한다. 7. 오실로스코프를 선택하고 회로를 설계하여 측정한다. 8. 실험이 끝나면 구성한 회로를 분리 및 정리한다. 9. ELVIS II 전원 끈다. 4 Pre-Lab(예비실험): 검토 및 느낀점 이번 실험을 통해서 MOSEFT의 특성
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즉 spike 형태의 파형이 된다. Capacitor 양단의 전압 vC는 입력전압에서 vR을 뺀 것으로 이해할 수 있다. 특히 일 때 즉 일 때는, vC는 입력 구형파의 적분신호가 된다. 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 실험 기구 4. 실험 방법 5. 관련 이론
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  • 등록일 2015.05.08
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. 이번 실험을 통해 직류전압만 흐를 때는 트랜지스터가 증폭기로서의 역할을 하지 않으며 교류전압이 흐를 때 증폭기로서의 역할을 한다는 것을 알 수 있었다. ●목 적 ●기기 및 부품 ●관련 이론 ●실험과정 ● 실험결과 ●고찰
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  • 등록일 2015.01.27
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회로에서 전압 V0을 갖는 용량의 양 단이 열린 스위치를 통해서 저항 R의 양단에 접촉되어있을 때 시각 t=0에서 스위치를 닫게 되면 전류가 흘러 용량의 양단의 전압 V=V0e-t/RC가 되어 시상수 RC에서 감쇠하고 t→∞에서 0이 된다. 결국 V=V0이라는
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  • 등록일 2011.11.24
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 1. 실험목표 2. 기본이론 3. 사용기기와 부품 4. 실험내용과 방법 5. 데이터 분석 및 결과 6. 참고
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  • 등록일 2008.11.15
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실험 결과 그래프 및 표 : (위) 60Hz로 설정했을 때. (아래) 10Hz로 설정했을 때 ■ 실험회로 4 : RLC circuit(time domain) - 실험 결과 그래프 및 표 : ■ 실험회로 5 : RLC circuit(frequency domain) - 실험 결과 그래프 및 표 : ■ 실험회로 6 : 다이오드 특성 - 실
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직류로 바꿔 기계에 입력되도록 한다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 3. 이론 개요 4. 실험 순서 (1) 항복 전압 (2) 클램퍼 (R, C, 다이오드 조합) (3) DC 배터리를 가지는 클램퍼 (4) 클램프 정현파 입력 (5) 클램퍼 (R의 효과) 5. 결론 및 고찰
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  • 등록일 2011.06.27
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실험 후 과정): 검토 및 느낀점 이번 실험으로 다이오드의 응용회로를 알아봄으로써 회로에서 다이오드가 미치는 영향을 살펴보았고, 반파정류회로와 전파정류 회로를 구성하여 실험함으로 자세한 내용을 알게 되었으며, 특성과 파형을 이해
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  • 등록일 2016.05.17
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이득 등 필요한 정보를 계산한 결과를 쉽게 확인할 수 있어 직접 하나하나 계산하지 않고 MATLAB을 통해 쉽게 계산할 수 있다는 것을 배우게 되어 유익했다. 12장. 증폭기의 주파수 특성 1. 사용 장비 및 부품 2. 실험 방법 및 결과 3. 결론
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  • 등록일 2015.10.02
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