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커진 이유를 알 수 없었다. 더 늦게 충전된 것이 아니라 더 빠르게 충전되었기에 어떤 이유가 있는지 정확히 알 수 없었다. 1. 실험결과 및 분석
RC 직렬회로
1) 충전
2. 오차요인
1. 회로의 저항
2. 유효숫자
3. 토의 및 결론
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회로도 및 결선도
5. 실험 장치와 부품 : 오실로스코프, 디지털멀티미터, 디지털트레이너
6. 실험 방법 및 순서
- 오실로스코프를 연결한다.
- 인덕터 값을 찾는다,
- 회로를 연결한다.
- 각각의 전압을 측정한다.
- 회로에 인덕터를 연결하고 오
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도선의 저항은 그 길이에 비례함을 이용하여
임을 알 수 있다.
따라서, 미지 저항 값을
의 식으로 구할 수 있다.
사용상 주의 사항
검류계에 과도한 전류가 흐르지 않도록 주의한다. 1. 실험 목적
2. 기본 원리
3. 실험 기구
4. 실험 방법
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실험의 목적은 저항을 통하여 캐패시터가 충, 방전되는 시간을 실험적으로 결정하는 것이다. 이번시간에 알아야 중요한 용어가 있는데 바로 RC 시정수이다. RC시정수란 RC가 직렬로 연결된 회로에서 캐패시터를 일정한 값까지 충방전하는데 걸
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기초지식의 활용 내용
(2) 재학중 취득한 실험지식의 활용 내용
(3) 본 프로젝트 수행과정에서의 설계 능력 향상 내용
(4) 본 프로젝트 수행과정에서의 문제 해결 내용
(5) 본 프로젝트 수행과정에서의 실무
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멀티 시험기 사용법(계시물,각종저항,다이오드 이용)
기능 3. 순방향 특성회로 제작 및 작동실험
기능 4. 정전압 회로 제작 및 작동실험
기능 5. 스위칭 회로(트랜지스터 기본회로) 제작 및 작동실험
기능 6. 타이머 회로 제작 및 작동실험
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기초가 되는 사항들을 직접 실험해 봄으로서 DC모터 제어에 대한 이해를 높일 수 있었다. 위와 같이 제어분야의 실험을 해봄으로써 각 제어기의 특징을 몸으로 체험해보는 계기가 되었다. 이번 실험을 통하여 이론으로만 들어왔던 각 분야에
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실험을 하면서 BJT의 특성을 잘 알게 되었다. 그리고 바이어스의 중요성을 직접 실험을 하면서 알게 되었다. 그리고 BJT가 입력전압이 너무 크게 되면 원하는 만큼 증폭을 시키지 못하고 출력 신호가 왜곡이 된다는 것도 알게 되었다. 실험을 하
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실험 회로수정으로 인해 지금 이 작품을 설계했습니다. 제품은 스톱워치이며 우리가 일상생활에서 볼 수 있는 것입니다.
처음 저희 조에서 만들려고 했었던 것은 PIC를 이용한 디지털 시계였습니다. 하지만 어셈블리어에서 진전이 없어 조원
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실험 장치에 꽂고, 전류를 흘려주어 충-방전을 바꿔가며 충전될 때와 방전될 때의 그래프를 S-CA로 나타낼 수 있었다.
이 실험에서 궁극적으로 구해야 하는 것은 회로의 용량 시간상수인데, 이것은 t=RC로 구할 수 있다. 이론값, R=1k 이고, C=470
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