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발생하므로 그만큼 시간이 걸리게 된다. 따라서 위상차가 발생하는 것이다. 이론적으로는 위상차가 만큼 나야하는데 그래프 확인결과 만족할 만한 결과를 얻었다.
결과Report
<2008일반전자 공학 실험>
Elvis 사용법 익히기 없음
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위상차가 만큼 나야하는데 그래프 확인결과 만족할 만한 결과를 얻었다.
결과Report
<2008일반전자 공학 실험>
Elvis 사용법 익히기
축전기(저항과의 위상 관찰)
※ 실험에 대한 토의
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응답을 얻는다. 병렬 RLC 공진 회로에서의 Q factor는
이 된다.
3.실험계기 및 부품
▶ 보드 장치대 BR-3
▶ 실습 보대 NO-07(LC CIRCUIT and RESONANCE)
▶ Function Generator
▶ Digital Multi-Meter
▶ 오실로스코프
▶ 회로 연결 Cord 1.목적
2.이론
3.준비사항
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실험값을 얻어낼 수 있었다.
의 값이 커질수록 오차율이 조금씩 증가하는 현상을 보여주고 있는데, 저항이 커질수록 저항 자체의 오차율이 커져서 그렇다고 생각해보았다.
이번 실험에서 증폭하는 정도는 OP-Amp의 자체의 전기적 특성인 입·
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and at 1250℃; (d) 0.0 at% SiO2 (e) 0.3 at% SiO2,(f) 0.4 at% SiO2
다) 실험에 대한 결론
ZnO-Pr6O11-Co3O4-CaO 사성분계에 SiO2를 0.4 at%까지 첨가하고, 1180℃, 1200℃ 및 1250℃에서 소성하여 미세구조 및 전기적인 특성을 조사하였다. 소성온도 1200℃ 이상에서는 치밀
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실험은 DPPH라는 시료를 이용해 자기장의 변화에 따른 주파수를 찾아 g-factor을 구해야하지만, 시료가 없는 관계로 특별히 확인할 수 있는 방법이 없을 것이다 그냥 이론의 생각으로 실험을 하자니, 어려운 점이 많을 것이다.
3. 오실로스코프의
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피크값, 실효값, 주기, 주파수 등 회로에 대한 다양한 정보를 한눈에 알아 볼 수 있었는데 이런 정보를 능숙하게 활용하고 다룰 수 있다 면 오실로스코프를 통한 회로 판독에 큰 도움이 될 것 이다. 1. 목적
2. 이론
3. 설계
4. 실험
5. 결과
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실험 5. 오실로스코프
4. 실험절차
4.1 오실로스코프 작동방법(초기 조정)
여기서는 처음 오실로스코프를 사용할 때 파형을 화면에 잘 나타나게 하는 방법을 순서대로 기술하였다. 이 순서를 따라가면서 사용방법을 익히도록 한다. 각 순서
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6장 오실로스코프와 함수발생기의 사용법
4. 실험내용 및 절차
◎ 실험을 시작하기 전에 실험 5의 순서에 따라 오실로스코프를 초기조정 할 것
4.1 오실로스코프와 FG의 전원플러그를 꼽은 벽면 또는 실험대의 110V, 220V 소켓에 접지단자가 있
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HPF를 동시에 쓴다면 f 주파수 주변의 주파수는 LPF와 HPF에 의해서 각각 걸러지게된다. 신호와 잡음, 그리고 접지
1. 실험 목적
2. 실험 해설
3. 예비 문제
4. 사용기기 및 부품
5. 실험 내용
6. 실험 내용 및 결과
7. 연습 문제
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