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실험값과 계산값 사이에 오차가 발생하였을 것이다.
b. 공급되는 전압의 유동성
- DC Power Suppy를 정확한 숫자에 맞추어 놓고 실험을 진행하였지만, 실험도중 잠깐씩 숫자가 변하는 것을 발견할 수 있었다. 기기가 표시할수 있는 범위는 0.1V까지
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전압측정, 피토관에 비해서 유동각 변화에 대해 덜 민감.
▶ 피토 관(Pitot Tube)
- 전압 및 정압 측정, 유동속도를 측정하기 위해 사용되는 압력 측정기기
4. 실험이론
이상 유동에서 유선 방향의 Euler 방정식은 다음과 같다.
(1)
만일 한 유체 입자
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전압과 전류는 소자의 내부를 망가뜨렸을 가능성이 높다. 또한 소자에 걸리는 직류 전압이 규정된 전압보다 지나치게 높을 경우에는 소자가 올바르게 작동하지 않을수도 있다. 보통은 작게 흘려줘야 하는데 실험에서는 15~20볼트 정도의 전압
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전압이득
이론값
측정값
1
2.017
49.994
17.407
49.992
10
8.63
2
2.002
100.058
17.334
100.056
10
8.66
3
2.031
999.801
17.237
999.824
10
8.49
4
3.003
50.055
19.917
50.047
10
6.63
5
0.996
49.997
9.058
49.996
10
9.09
0.5V 50Hz
1.5V 50Hz
1V 50Hz
1V 100Hz
1V 1000Hz
실험 2. 연산증폭기의 주파수 특성 측
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1개
캐패시터
■0.022μF 1개
인덕터
■10mH 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현
빨간색= 녹색=
빨간색= 녹색= 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
실험 54. 병렬공진회로의 특성
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깊이 있는 이해와 함께 실용적인 경험을 쌓는 데 커다란 기여를 하였다. 1. 실험의 목적
2. 수행한 실험 절차
3. 실험에서 관찰된 결과
4. 실험 결과의 시각적 자료
5. PSPICE 시뮬레이션 결과
6. PSPICE 관련 시각 자료
7. 결과 분석 및 논의
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15, 47을 썼다. 파형을 보면 인가전압에 비해 0.66~0.68정도로 작아지는 것을 볼 수 있는데 이는 0.707로 작아져야하는 이론값을 봤을 때 만족할만한 결과를 얻을 수 없었다. BPF는 맨 처음 저항값을 저항식에서 구한 890에 33, 39으로 실험하였는데 오
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10. 부록
부록에는 본 실험에서 사용한 다양한 자료와 실험 방법, 측정 결과를 포함한다. 먼저, 실험에 사용한 MOSFET의 모델과 데이터시트 정보를 첨부한다. 이를 통해 해당 MOSFET의 전기적 특성과 기준 전압, 전류, 게이트-소스 전압 등에 대한
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실험결과
실험 1. Transistor 특성 곡선
일 때 컬렉터는 역방향 바이어스가 아니므로 컬렉터 전류는 0이 된다. 를 약간 증가시키면 컬렉터 전류 는 급속히 증가하며, 특성 곡선 중 원점 부근의 직선부분을 포화 영역이라 하고, 이 영역에서 는 0.7V
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1.031 V
R
2.45×10-4 kΩ cm2
A
0.03 V
m
2.11×10-5 V
n
8×10-3 cm2mA-1
- 성능식을 이용하여 전압을 구한다.
- I-V 그래프를 작성한다.
- 전류 값은 20~1280까지 20씩 증가하도록 값을 정의한다.
7) 아래의 성능식을 이용하여 실험에서 얻어진 전류 전압곡선을 Fitting
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