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회로 병렬 공진 회로 공진주파수 공진주파수에서의 임피던스() 최소 최대 3.사용 장비 및 부품 오실로스코프 함수발생기 전원공급장치 저항 : 1 Ω(2개), 100 Ω, 120 Ω, 240 Ω, 5.1 kΩ 인덕터 : 2 mH 커패시터 : 0.01μF 4.실험 방법 1) 그림 6.1과 같이
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실험 방법 (1) Gate로 구성한 RS F/F ; 그림 6과 같이 회로를 구성한 후, S‘과 R’을 교대로 접지에 연결하면서 LED의 점등상태를 확인하시오. (2) 74LS93 2개를 이용하여 8bit-Binary Counter를 구성하고 Clock Pin에 함수 발생기를 이용하여 2kHz Clock(5Vp-p, DC off
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실험을 통해 오실로스코프 X10 프로브와 멀티미터(전압 측정시)에 내부저항이 약 10MΩ이 있다는 것을 알게 되었고, 내부 저항값을 크게 함으로써 측정기기에 전류가 최소한으로 흐르게 하여 회로의 전압측정값에 영항을 최소한으로 미치게 한
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실험 방법 ①에서 구성한 저항 연결도를 그려라. 실험 사진 저항 구성도 저항 값 멀티미터 측정값 저항 오차범위 1.8kΩ 1.778kΩ 1.8±0.09kΩ 2.2kΩ 2.189kΩ 2.2±0.11kΩ 2kΩ 1.985kΩ 2.0±0.10kΩ -그림과 같이 저항을 구성하고 회로 양단의 저항을 멀티
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회로를 구성하여 리사주 패턴을 확인한다(정현파를 인가하고 전압의 크기는 5Vp-p, 주파수는 1kHz로 한다). 주파수를 변화시켜가면서(250Hz, 4kHz 등) 패턴의 변화를 관찰하고 이유를 설명하시오. 5.예비 보고서 실험번호 제출일 제출자 실험조 학번
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. 표 14-4만 보더라도 IT와 RT를 곱하면 V가 일정하게 나옴을 알 수 있다. 다 만 정확히는 나오진 않지만 허용오차를 제외한다면 비슷한 데이터 값을 얻을 수 있다 실험목적 이론적 배경 시뮬레이션 예비 점검 실험 결과 실험 고찰
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회로에서 이 므로 9mA +4mA + 2mA = 15mA이다. ()이므로 실험에 사용했던 1K, 2.2K 4.7K의 병렬 회로의 합성저항값은 이다. 따라서 V = IR의 수식에 대입해보면 V =15mA × 600Ω 즉, 9V로 계산되었다. 과정9에서 측정된 전압 VPS는 9V 이므로 계산값과 측정값이
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법칙과 키르히호프법칙의 사용이 필요할 수도 있다. 노튼 저항 RN은 앞의 실험에서 테브닌 저항을 구할 때 사용했던 방법을 이용하여 다음과 같은 과정으로 구한다. 본래의 회로망에서 부하를 개방한다. 모든 전압원은 단락 시키고 내부저항
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이루어져서 성공적인 실험이었다고 생각된다. 이제 마지막 실험이 남았는데 마지막 실험도 성공리에 끝마쳐서 유종의 미를 거둬야 겠다. (a) RLC 직렬회로 (b) RLC 병렬회로 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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