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실험목적 2 원리 2.1 옴의 법칙(Ohm's Law) 2.2 저항 직렬회로 2.3 저항 병렬회로 2.4 키르히호프의 법칙 2.4.1 키르히호프의 전류 법칙(KCL) 2.4.2 키르히호프의 전압 법칙(KVL) 3 필요부품 및 계기 4 실험 방법 및 결과 4.1 저항직렬회
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  • 등록일 2008.02.04
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의한 각 의 코사인 값을 로 나타낼 수 있다. 1. NI ELVIS 1) 하드웨어 2) 소프트웨어 2. 실험 결과 1) Resistance 측정 2) Capacitance 측정 3. Function Generator 및 Oscilloscope 측정 1) 파형의 발생, 측정 2) 위상변화 측정 4. 실험에 대한 고찰
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  • 등록일 2008.12.07
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실험도 해보았는데 예비보고서에서 설계한 회로와 일치하였고 예상출력파형도 대체적으로 잘 맞았다. 또 가변저항을 통해 저항이 작아짐에 따라 출력파형의 진폭이 더 작아지는 것도 확인할 수 있었다. 저항을 연결하여 전압의 파형을 출력
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  • 등록일 2013.03.11
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실험의 기존 회로에서 에 흐르는 전류> 위 그래프는 의 값이 470, 680, 1, 2, 3.3일 때의 각각의 저항에 흐르는 전류의 simulation 결과이다. 이번 실험에서 우리가 확인하고자 하는 것은 임의의 회로가 있을 때 부하저항에 흐르는 전류를 테브난, 노
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  • 등록일 2011.05.16
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결과 해석   4.2.1 Matlab 결과 값·····················17   4.2.2 Matlab 결과 그래프···················19 5. Maxwell을 사용한 설계 해석···················19  5.1 계자(고정자) 설계····················
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12V이면 최대 전력이 공급되는 부하 저 항은 120 이다. (6)5번에서 부하에 대한 전원 공급 장치에 의해 공급되는 전력은 1.2 W이다. 1.실험 목적 2 2.실험 이론 2 3.실험 방법 및 실험 회로도 4 4.실험 예비 보고서 4 <표차례> <그림차례>
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, 키르히호프의 전압법칙이 성립했다. - 크기가 큰 저항에 많은 전압이 인가되는 것을 확인해 전압 분배 법칙을 정확히 알수 있었다. 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 관련 이론 4. 실험 기기 및 재료 5. 실험방법 6. 실험결과 7. 결론 및 고찰
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  • 등록일 2005.12.09
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PRENTICE HALL Robert L.Boylestad Louis Nashelsky Ⅰ목적 (1) JFET 증폭기의 바이어스 회로를 고찰한다. (2) FET 소오스 접지 증폭기의 특성을 조사한다. (3) FET 드레인 접지 증폭기의 특성을 실험한다. Ⅱ이론 (1)바이어스 회로 (2) 접지방식에 따른
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결과 예제회로에서 보듯이 Vref의 값인 3V가 출력된다. 11-6 테브난, 노턴 등가회로 (1) 실험회로 □ 회로개요 임의의 한 회로에 대해 테브난 등가회로와 노턴 등가회로를 동시에 구성하여 동일한 부하에 대한 결과치가 같음을 보기 위한 회로이
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  • 등록일 2011.03.22
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결과에 영향을 줄 수 있다. 교류회로 소자 예비 보고서 1. 실험 목적 2. 실험 기본 이론 (1) 인덕터(inductor) (2) 커패시터(capacitor) 3. 실험 방법 4. 실험 기기 5. 참고 문헌 6. 예비보고서 결과 보고서 1. 실험 결과 2. 고찰
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  • 등록일 2015.02.06
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