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실험()
⑥ 방사선 검출기기 : 웰슨상자, 가이거 계수관, 사진건판, 쉴틸레이션계수관
⑦ 방사선 세기의 단위 : 퀴리, 뢴트겐, 카운트
⑧ 중성자수 조절 : 카드늄, 붕소
⑨ 완속제 : 탄소, 흑연, 중수
amu 단위
특수 상대론 전제 ① 광속의 불변성
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기초
1) MOSFET에서의 transconductance 개념
2) 최적 biasing point의 중요성
3) MOSFET의 transfer curve 및 output curve 특성
4) NMOS 설계 과정에서의 목표 달성 방법
5) 시뮬레이션 결과와 이론적 분석 비교
2. Common-Source 및 Source Follower 증폭기
1) Common Source 증
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발진이 이루어진다. 이 때 TR₂의 통전 기 은 C₁RB₁의 시정수로 정해진다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3. Monostable Multivibrator Using the 74121
4. The 555 Timer as an Astable Multivibrator.
5. 비안정 멀티 바이브레이터의 회로 및 동작 원리
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회로
Vo(t) = VL(t) = L(di(t)/dt) = L(dVR(t)/dt) * 1/R 1/R(dVi(t)/dt) for VR(t) ≫ VL(t)
-적분
회로
-RC회로
Vo(t) = Vc(t) = 1/C ic(t) dt = 1/C VR(t)/R dt 1/RC Vi(t) dt for VR(t) ≫ Vi(t)
-RL회로
Vo(t) = VR(t) =Ri(t) = R/L VL(t) dt R/L Vi(t) dt for VL(t) ≫ VR(t)
3. 실험 방법
(1)RC미적
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실험에서는 다른 전기실험과 비교해 보았을 때 비교적 오차가 크게 측정되었다고 볼 수 있다. 적게는 3.03% 많게는 45.8% 까지 오차가 발생하였다. 이는 우리가 실험에서 사용하는 부하저항의 오차 또한 존재하고 축전기 또한 100%정확하지 않기
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실험에서의 약간에 오차가 있었던 것 같습니다. 이것은 기계적 결함으로 이여서 개선이 불가능하다고 생각합니다.
결론
RC회로 충방전 실험을 통하여 저항과 캐패시터의 값에 따라 시간상수가 변하고 충전되는 시간과 방전되는 시간에 따라
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전하량이 충전되기 때문에 충전하는데 걸리는 시간 또한 당연히 많이 걸릴 수밖에 없기 때문이다. 1. 실험결과 및 분석
1) RC 직렬회로에서 축전기를 충전시키는 경우
2) RC 직렬회로에서 축전기를 방전시키는 경우
2. 토의 및 결론
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점에서
VC = sin(2πft) 일 때
IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft)
VC = XC × IC = (1 / jωC) × IC
의 식을 만족함을 확인하였고,
인가전압 V, 저항에 걸린 전압 VR, 커패시터에 걸린 전압 VC 의 관계를 실험적으로 확인하였다. ① 직렬 RL 회로
② 직렬 RC 회로
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실험 목적 및 동기
▶ 주어진 시정수를 갖는 RC회로를 설계하고 이를 측정하는 방법을 설계한다. 이 과정에서 FG출력전압에 의한 커패시터의 전압파형과 저항에 걸리는 전압의 변화를 확인한다. 또한 여러 가지 상황에서 커패시터의 반응을
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실험에서는 RC회로를 구성해보고 10HZ ~ 1000HZ까지 다양한 주파수를 대입해본 결과 CR회로와는 정반대로 고주파수에서 저주파수로 내려감에 따라 OUT 전압이 IN 전압과의 크기가 비슷해지는 것을 볼 수 있다, 즉, RC회로의 경우에는 상대적으로 저
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