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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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회로를 구성한다.
(2) 단자 A, B의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 C, D에서의 전류를 측정한다.
(3) 그림 7-6처럼 회로를 바꾼다.
(4) 단자 C, D의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 A, B에서의 전류를 측정한다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기
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.
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
조건 ) Start Freq :1kHz , End : 2000kHz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scale로 변환한 값
시뮬레이션 . 고주파 증폭 회로 실험 시뮬레이션 결과
회로도 )
조건 ) R8 : 1000k,
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오히려 감소한다. 인광이 포화되는 전류밀도를 증가시키려면 인광 수명이 짧은 인광 색소를 도핑해야 한다.
4. 참고 문헌
- 물리학 실험 B-2 OLED 매뉴얼
- 삼성 SDI Web Site (Http://www.samsungsdi.co.kr) 1. 제목
2. 목적
3. 이론
4. 참고 문헌
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회로 역시 간단했기 때문에 쉽게 할 수 있었다. 질문 및 토의 과정을 하면서 전압계와 전류계의 사용법과 원리에 대해 보다 자세히 이해할 수 있었던 점이 좋았다. 1.측정값
a.직렬연결
b.병렬연결
2.실험결과
a.직렬연결
b.병렬연결
3
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실험목적
Ⅱ. 본론
1. 열전대의 원리
1.1 제벡 효과(Seebeek effect)
1.2 펠티에 효과(Peltier effect)
1.3 열전대 회로
2. 열전대의 구성
2.1 열전대의 재료
2.2 열전대의 기전력 특성표
2.3 구성재료
2.4 사용온도범위
3. 열전대의 특징
3.1 장점
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8. 앞에서 그린 그래프를 사용하여 R = 2kΩ, V = 20V인 회로의 전류를 어떻게 구할 수 있는지 설명하시오.
---> 옴의 법칙을 사용하여 I = V / R 이므로 I = 20 2 이므로 I = 10mA가 된다. 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
결과
실험 고찰
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회로 기초와 응용 실습』, 보성각, 2004.
2. 홍경호, 『논리회로』, 한빛미디어, 2005
3. 권오근 · 권준식 · 김용민, 『디지털공학 및 실험』, 인터비전, 2006.
4. 강안구 · 임석구 · 최지영, 『전자계산기 구조』, 한올출판사, 2007
5. M. Morris Mano, 『Di
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(5) 10[mA] 전류원에 100[Ω]을 연결하였더니 이 저항에 9.99[mA]가 흘렀고, 1[㏀]의 저항을 연결하였더니 9.9[mA]의 전류가 이 저항에 흘렀다고 하면 전류의 내부 저항은 얼마인가?
풀이=>
, , , Ω
, , . 1. 실험 목적
2. 내용 정리
3. 예비과제
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