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실험을 통해 직접 체험하며 지식을 얻는다면 전기와 자기장에 대해 나와 같은 고정관념은 생기지 않을 것 같다.
실험을 할 때 어려운 점은 전지 끼우개에 이상이 있어서인지 회로 연결을 제대로 하지 못해 시간이 조금 오래 걸린 것 같다. 그
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실험 과정
다음과 같이 회로를 구성한 다음 저항사이에 프로브를 연결하여 오실로 스코프를 이용하여 전압 파형을 측정한다.
5.실험결과 및 고찰
처음에 사용한 커패시터는 0.47uF였는데 그래프가 거의 반응이 없는걸로 나왔습니다...
그래서
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Introduction
1)실험의 목적
PSPICE의 Schematics editor와 PROBE기능을 이용하여 전기회로의 과도응답을 해석한다.
2)실험도구
PC, PSPICE Software (Student Edition)
3)실험내용
1.회로(a) 의 해석
i.회로를 그린다.
ii.Switch 의 환경을 조정한다.
tClose : Simulation
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무차원 유도단위로 간주되어야 한다고 결정하였다. 그러므로 보조단위인 라디안과 스테라디안은 유도단위의 표현에 사용할 수도 있는 무 차원 유도단위로 간주된다. 1) 수동소자의 종류
2) 회로소자의 기호
3) 회로소자의 단위
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캐피시턴스로 실험했을 때는 주파수의 변화에 따라 전압이 변화는걸 실험 했다. 그러나 원통형 캐피시턴스로 실험을 한번 해봤는데 주파수를 변화했을 경우 전압이 변화지 않고 일정하다는 것을 알 수 있었다.
동그란 캐피시턴스 0.02 였고,
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it
performs as an amplifier whose gain rolls off at the low-frequency end in the manner of a high-pass STC network, and at the high-frequency end in the manner of a low-pass STC network. Design the circuit to provide a gain of 40 dB in the \"middle frequency range\", a low-frequency 3-dB point at 10
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회로 역시 간단했기 때문에 쉽게 할 수 있었다. 질문 및 토의 과정을 하면서 전압계와 전류계의 사용법과 원리에 대해 보다 자세히 이해할 수 있었던 점이 좋았다. 1.측정값
a.직렬연결
b.병렬연결
2.실험결과
a.직렬연결
b.병렬연결
3
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이끎개와 축전지가 함께 있는 경우는 어떤 적절한 떨기수에서 임피던스가 최소가 되게 되는데 이를 껴울림 떨기수라고 하며
f = w over 2pi = 1 over {2pi root{LC}}
가 된다. 1.실험 목적
2.실험 원리
3.실험 기구 및 재료
4.실험방법 및 구상
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다. 이를 개선하여 이번 실험에서부터는 저항기를 빵판에 꽂은 상태로 저항기의 값을 재 보다 정확한 실험 데이터를 얻을 수 있었다.
이번 실험에서는 그 동안 다뤄보지 않았던 병렬회로를 직접 구성해 보고 병렬 회로내에서는 전압이 항상
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RL회로를 구분시켜 각 회로에서 주파수가 미치는 영향을 알아보는 실험을 했던 경험이 있는데 이번 실험을 통하여 RLC회로에서의 주파수 영향에 대해 개념을 정리할 수 있었고 실험 48에서 확인할 수 있었던 Z =
SQRT { { R}^{2 }+( { X}_{L } - {X }_{C } {
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