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있기 때문이다. 그리고, 멀티테스터로 전압을 측정할때, 전압 범위를 큰 범위부터 측정하지 않고 작은 범위부터 측정한것도 오차의 원인에 들어가는 게 아닐까 생각된다. 1.실험제목 2.실험목적 3.실험이론 4.실험결과 5.디스커션
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전압 3.588V 3.958V 4.46V 전류 57.3μA 48.6μA 36.3μA 2) 노턴 등가회로 V, R1, R2, R3, RL 값은 실험 1과 동일하게 설정하였으며 각각의 저항에 걸리는 전압, 전류의 측정값은 다음과 같다. 1. 실험 측정치 2. 결과 3. 실험 결과 고찰 4. 결론
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이전에 미리 전기회로이론에서 배운 내용을 숙지하여 전압, 전류, 저항 값들을 이용하여 원하고자 하는 결과값을 미리 알고 있는 것이 중요하다고 생각했다. 1. 실험과정 및 실험결과 2. 실험결과 분석 3. 실험 결론
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  • 등록일 2020.09.23
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결과적으로 Av값이 증가하게 된다. 4. 그림 16-1의 회로에서 VE는 대략 얼마인가? (a) -9V (b) 0V (c) -0.7V (d) +0.7V ⇒ 회로에서 이미터전압(VE)값은 VB-0.7V로 구할 수 있으므로 다음과 같은 식이 성립된다. VE=VB-0.7V=0V-0.7V=-0.7V 5. 다음 중 공통베이스 증폭
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전압이 커지다가 다시 작아지는 것을 알 수 있는 시간이었다. (1)번 문제에서 측정할 시 저항의 오차는 25.18%로 측정되었고 전류의 오차는 19.35 %로 측정되었다. - 설계 사양에 따라 설계실습계획서에서 설계한 회로가 실제 구현되었을 때에도
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전압은 23.4V 따라서 VF = 0.6V VR1 = 23.4V IF = 23.4V / 2000Ω = 0.011A [그림 2-9] [그림 2-10] 2. 그림 2-10에서 제너 전압이 10V일 때 VZ1, VR1 및 IZ1을 계산하여라. 역방향이므로 VZ1 = 10V VR1 = 14V IZ1 = 14V / 2000Ω = 0.007A 목차 Ⅰ. 실험결과(제너 다이오드) A.
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전압을 인가하여, 각 소자에 걸리는 전압을 측정함으로써 다이오드의 정류 기능을 알아보았다. 정류 회로는 다이오드가 ‘순방향 바이어스 전압’이 걸렸을 때에만 전류를 흘려주는 특징을 이용한 것이다. 요약문 실험내용 실험결과
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전압과 전류의 관계, 그리고 전력파형을 이론과 비교하며 직접 한번 볼 수 있어서 좋았다. (소감) 지금까지 했던 기초물리학실험을 통틀어 가장 의미 있었던 시간이 되었던 것 같다. 아마도 다음번 실험인 인턱터에 관한 실험을 할 때도 이번
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  • 등록일 2013.07.09
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결과가 가지는 의미나, 비교해보았을 때 가지는 결과를 분석하는데 시간이 오래 걸렸다. 특히 저항 값의 변화에 따라 출력전압 파형의 시상수 값이 갖는 특성방정식과의 관계를 알아내는 데에 시간이 오래 걸렸다. RLC회로에서 시상수를 구하
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회로 결과 논리회로 실습 보고서 - 비동기식 카운터 [1] 7476 IC 핀 배치도를 참조하여 아래 그림과 같은 비동기식 회로를 구성한다. ▌검토▐ ▌시뮬레이션▐ [2] 7476 IC 핀 배치도를 참조하여 아래 그림과 같은 비동기식 회
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