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실험 이었다. 교수님께서 제일 간단한 시험이라고 하셔서 다른 조원들의 도움을 받아서 빨리 할수 있었다. 특히한것은 자석으로 측정할 때 N과 S는 방향은 반 대이면서 크기는 거의 같았다. 그리고 연철봉 사용시에도 증가시킬때와 감소시킬
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  • 등록일 2010.05.13
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실험목적 저항양단의 전압을 측정 하므로 ohm의 법칙으로부터 전류를 계산한다. 4. 실험장치 교류 임피던스 측정용 보드 저항 부품펙(KΩ 100Ω), 콘덴서 부품펙(10uF 무극성) 코일 부품펙(100mH) 랩 프로 인터페이스 & 전원, 전압, 전류센서, 단선용
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  • 등록일 2008.12.12
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모양 또한 어떻게 그려질지 등전위면의 모양을 통해서 볼수 있었다. 또 전기장 내에 도체가 있을 때 그 도체에 유도되는 전하에 의해서 전기장이 어떤 영향을 받는지도 추정할 수 있었다. 실험 목적 실험 결과 토의 및 결과 결론
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  • 등록일 2007.08.07
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측정한다. 5. 주의 사항 1. Power Supply는 미지의 기전력보다 더 높은 전압이어야 한다. 2. 실험 중 이동형 가변저항이 가열되어 뜨거우므로 화상에 주의하여야 한다. 3. Power Supply의 전압이 5 V 이상이 되면 가변저항의 온도가 상당히 올라가고 이로
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  • 등록일 2009.09.20
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IC = 5.64V * 700uA = 3.94*10-3W 1 k일 때, = VCE*IC = 5.63V * 200uA = 1.13*10-3W 10 k일 때, gm = IC / VT = 28mA/V , re = α / gm = 0.99 / 28mA/V = 35.4Ω 1 k일 때, gm = IC / VT = 8mA/V , re = α / gm = 0.99 / 8mA/V = 123.8Ω E1.2 Signal Operation 측정: 실험 (a),(b)를 부하저항 에 대해 각각 실행
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소비량이 크다. 이는 회로에 흐르는 전류의 값이 크기 때문이다. 회로에 흐르는 전류의 값이 큰 이유는 C와, L의 상호작용으로 저항 값이 앞의 두 회로에 비해 작아지기 때문이다. 가. 내용 분석 나. 실험 분석(Pspice를 통한 시뮬레이션)
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.1, 1에 놓고 실험하면 , 영점의 위치는 거의 고정이 될 것이다. d) 이것을 아래의 식에 넣어 계산한다. a R3 = R4 회 a b b/a 1 49.1 50.9 1.037 2 49.2 50.8 1.035 3 49.1 50.9 1.037 b e) 이것을 여러 번 반복한다. 6. 실험결과 회로 구성 a d 671 Ω 693 Ω b c a, b, c, d
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  • 등록일 2009.08.06
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2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 -> 상관관계 Correlation of C1 and C2 = 0.997 @ 쇠공이 원형 궤도 최고점에 도달하지 못하고 떨어지기 시작하는 높 이 측정 ▶ 실험결과 이때의 최초 높이는 약 62 cm 이었다. 위의 실험에서 입증된 역학적 에너지 보존 법칙을 써서
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  • 등록일 2001.08.08
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측정하였던 것이다. 저항 3은 이론값이 22011이다. 그러니 에 레버를 놓은 상태에서 저항이 측정될 리는 만무한 것이었다. 한참 고민한 뒤 뒤늦게 그 사실을 알았고 그래서 다시 저항 3을 측정하였었다. 실험전 그 실험에 대한 예비보고서를 통
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  • 등록일 2004.11.05
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실험은 트랜지스터와 전원의 크기를 통제 변인으로 놓고 와 를 독립변인으로 두어 이를 변화시키면서 변하는 종속변인인 를 측정하여 기록하는 실험이다. 예비보고서에서 언급한 것과 같이 위의 실험과정을 진행하여 얻은 측정값을 이용하
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  • 등록일 2008.12.02
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