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물리학 실험실 http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/ 두산 세계 대백과사전 EnCyber 1. 측정값 (1) r = 53mm 일 때 (극판면적 A=2809π ㎟) (2) r = 75mm 일 때 (극판면적 A=5625π ㎟) (3) 두께 = 3mm 의 유전체판이 있을 때, d = 6mm 2. 결과 및 토의 ♦ 오차의
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회로의 페이저 해석법 이해 (2) RC 및 RL 회로의 정상 상태 응답 해석 (3) 정상상태응답을 이용한 커패시터와 인덕터 값 측정 ◎이론 (1) 페이저와 주파수영역 등가회로 (2) RC 직렬 회로의 AC 정상 상태 응답 (3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응
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병렬회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 <그림 13-2(b), (c)>와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역저지필터인 것을 알 수 있다. 4. 실험 진행 및 예상 1. [대역통과필터 및 대역저지필터 실험] (1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회
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실험목적 Ⅱ. 테브난 등가회로 실험 (1) PSpice 모의실험 (2) 실험 도구 및 장비 (3) 실습 및 결과 (4) 분석 및 고찰 Ⅲ. 노턴 등가회로 실험 (1) PSpice 모의실험 (2) 실험 도구 및 장비 (3) 실습 및 결과 (4) 분석 및 고찰 Ⅳ. 최대 전
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회로 설계 및 실습 -결과레포트- 2. 전원, DMM의 내부저항 측정장치 설계 Ⅰ. 실험 목적 및 동기  이번 실험의 목적은 실습1에서 공부한 내용을 바탕으로 건전지의 내부저항을 측정하는 장치와 DMM 내부저항을 측정하는 장치를 설계,
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실험을 통해서 측정하여, 이를 바탕으로 연산 증폭기를 이용한 회로를 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 2. 실험 기자재 및 부품 - DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), 연산 증폭기(LM741),
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실험을 통해서 측정하여, 이를 바탕으로 연산 증폭기를 이용한 회로를 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 2. 실험 기자재 및 부품 - DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), 연산 증폭기(LM741),
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회로에 커페시터를 연결하 였을때의 회로 커페시터를연결하였을출력파형 다이오드 2개로 회로를 구성한모습 커페시터를 달았을때의 모습 다이오드 2개를 달았을 때 출력파형 커페시터를 달았을때의 출력파형 5. 고찰 및 평가 이번실험은 저
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  • 등록일 2013.11.26
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실험 결론 3주차 실험을 통해 직렬과 병렬로 구성된 다이오드 회로를 해석하고 이해하는 방법을 알 수 있었으며 직렬 및 병렬 회로에서 더 나아가 AND 게이트와 브리지로 구성된 회로의 해석방법을 익힐 수 있었다. 외부 영향으로 계산 값과
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회로를 구하며여 위 와 같은 회로와 같음을 보이시오. 5. 실험 결과 및 분석 [대역 통과 필터 및 대역 저지 필터 실험] 그림 13-3의 (a)와 같이 회로를 꾸몄다. 는 저주파 발진기의 출력 주파수를 100[㎐]에서부터 500[k㎐]로 변화 시켰다. 입력 파형
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  • 등록일 2015.01.27
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