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실험결과보고서 실험 18 : 병렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험목적 -R,L,C가 병렬로 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다. 2. 실험관련 이론 3. 실험 내용 및 방법 4. 실험결과 및 고찰 Applied Voltage VAB, Vp-p Risistor Current and Phase Inductor Current an
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 Ⅰ. 개요 Ⅱ. 트랜지스터의 발명 Ⅲ. 트랜지스터의 구조 Ⅳ. 트랜지스터의 종류 1. 바이폴러 트랜지스터 1) 알로이(합금)형 트랜지스터 2) 메사형 트랜지스터 3) 플레이너현 트랜지스터 4) 에피택셜 플레이너 트랜지스터 2. 전계효
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실험방법 A. 중첩의 정리 ⑴ 그림 7-4의 회로를 결선하라. ⑵ 그림 7-4에서 loop 1과 loop 2에 대한 KVL식을 세우고 loop1에 흐르는 전류 과 loop 2에 흐르는 전류를 계산하여라. ⑶ loop 가 아닌 각 저항에 흐르는 전류 를 측정하라. ⑷ 를 단락 시키고 만
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0.7V 기준으로 스위치처럼 모델링하여 사용이 가능하다. - 역방향 바이어스일 때 보통은 전류가 흐르지 않지만 큰 전압(ex. 100V, 200V)을 흘려주게 되면 다이오드가 깨지면서 전류가 흐르는 현상이 발생한다. 1. 회로이론 2. 전자회로
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회로에서 가변저항을 분리한다. 이제 가변저항을 저항계로 측정한다. 이 응용문제에 대해서 다음 과정을 수행하여라. 앞에서 설명한 최대 눈금편향 방법을 사용하여 이 실험에서 사용한 10㎃ 전류계 의 내부저항을 결정하여라. 비록 10㎃ 계
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회로에서 분리시킨다. ※ Part C 분압기의 저항이 3kΩ이 되도록 하여 앞의 과정을 반복한다. 실험전압은 6V, 8V, 10V, 그리고 12V이며, “Formula Test"의 전압은 7V, 13.5V이다. ※ Part D 분압기의 저항이 4kΩ이 되도록 하여 앞의 과정을 반복한다. 실험전압
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회로 - 4개의 BCD숫자 입력, 선분을 선택하는 7개의 출력 - 2진수를 10진수로 변환해주는 디코더라 칭하지만 실제로는 4비트 십진수를 7비트 코드로 변환하 는 코드 변환기이다. Ⅲ. 실험 준비물 (1) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대 (2) 오실로스코프 (3)
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실험과정(4)와 실험과정(6)을 비교해 보면 전류의 크기는 실험과정(4)가 더 크게 나오게 되는데 그 이유는 저항값은 전류에 반비례하므로 저항값이 더 큰 실험과정(6)이 전류값이 더 작게 나오게 되었다. 그림2-14의 실험회로는 세 개의 저항이
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회로 25V 25V 10.05V 10kΩ 10kΩ X X 10 Rs 증가 25V 24.34V 9.5 10kΩ 13.85kΩ X X 12 Rs 감소 25V 24.32V 10.42V 10kΩ 5kΩ 1.042mA 1.739mA 14 VAA 감소 20.88V 20.22V 9.5 10kΩ 10kΩ X X 15 VAA 증가 68V 67.3V 10.5 10kΩ 10kΩ X X 표3-2 *공급전압 변동에 의한 효과* 13. 이 실험 회로에
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  • 등록일 2015.04.03
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실험을 같이 해서 솔직히 이번엔 실험의 처음부터 끝까지 다 참가 할순 없었다. A, B, C실험의 오차를 보면 실험기구로 인한것 이거나 우리가 값을 측정할 때 약간의 실수를 해서 그것으로 인한 오차라고 생각 할 수 있겠는데 병렬회로에서의
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  • 등록일 2013.12.27
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