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파장속도도 증가되며 파장도 길어진다는 것을 알 수 있었다. 예비보고서 : 줄의 진동
1. 목적
2. 이론
3. 추가 이론
4. 실험장치
5. 실험방법
6. 결과분석
결과보고서 : 줄의 진동
1. 목적
2. 실험결과 및 분석
3. 토의 및 결론
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결과에 영향을 미칠 수 있으므로, 향후 실험에서는 보다 정밀한 장비와 방법을 통해 정확도를 높이는 것이 필요하다. 실험을 통해 뉴턴의 간섭 현상을 직접 체험함으로써 이론과 실제의 연결을 명확히 확인할 수 있었고, 이는 물리학적 사고
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ACM이 0이 되어 CMRR값이 무한대가 되지만 실제로는 그럴 수 없게 되는 것이다. 따라서 이 값이 크면 그만큼 증폭률이 좋은 회로임을 알 수 있다 요약문 1
실험내용 2
실험결과 8
문제점 및 애로사항 16
설계프로젝트 진행사항 16
결론 16
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3. 오차 분석
실험에서 측정된 축전기의 정전용량이 축전기 정전용량이 330 µF에서는 오차율이 모두 10% 이하로 비교적 정확히 측정되었고, 축전기 정전용량이 100 µF에서는 비교적 오차가 크게 발생하였다. 특히 방전 시에는 오차가&nbs
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인가되어야 하므로 이를 위해 축퇴 저항을 사용한다. 축퇴 저항을 사용하면 에 대한 민감성을 줄여주고 의 오차가 줄어듦에 따라 의 오차도 줄일 수 있다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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교류에 대한 최대전력전송 조건을 간단한 회로도를 들어 함께 논하시오.
- 교류에서는 저항이 아니고 임피던스이다. 교류에서는 임피던스의 값의 켤레 복소수일 때 최대 전력 전송이 되는 값이다.
▶▶ 평형 브릿지 회로
※ 실험결과
미지저
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교류로 바꾸어 실험해본다.
2) 비반전 증폭기
①다음 그림과 같이 회로를 연결한다.
②비반전 증폭기의 전압이득을 계산해 본다.
5. 실험 결과 및 분석
회로도와 같이 회로를 연결하였다.
1) 1:1 반전 증폭기
반전 증폭한 결과 반대방향에 같은
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3개를 병렬로 연결하여 합성 커패시턴스를 구하는 것이었다. 커패스턴스 3개는 100μF를 사용하였고 저항은 10Ω을 사용하였다. 교류전압의 크기는 2V로 하였고 주파수는 500Hz로 설정하였다. 커패시턴스는 인덕터와 반대로 커패시턴스의 직렬은
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실험을 통하여 교류의 성질부터 이를 필터링 할 수 있는 장치를 만들어 봄으로써 현재 배우고 있는 전기전자공학 과목에 좀 더 쉽게 다가가게 된 계기가 되었다. 1. 오실로스코프의 정의
2. 실험 개요 및 방법
3. RC회로 (Low Pass Filter : 저역
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실험재료인 커패시터와 인덕터가 책에서 제시한 용량이 없어서 비슷한 다른 용량으로 했는데 이론값을 다시 계산해야 되서 시간이 걸렸다.
결과검토에서 보듯이 가지전류의 합이 전체전류인 것은 거의 오차가 없이 정확하게 측정되었는데,
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