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회로법칙을 만들었다.
맥스웰에 의해 교정된 앙페르의 회로법칙의 적분형은 다음과 같다.
변위전류밀도 D는 다음과 같다. (단위: 쿨롱/미터2)(진공인 경우)
이 앙페르-맥스웰 법칙은 다음과 같은 미분형으로도 표현된다.
두 번째 항이 변위전류
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T를 확대하여 조정하면 된다. PUSH×10MAG(PUSH×5MAG) 버튼을 눌러 조정한다.
5. 교류전압(Vp-p)와 실효전압(rms) 관계를 설명하라.
Vp-p/2 = Vrms
6. 오실로스코우프로 전압, 주기, 주파수를 측정할 경우 발생할 수 있는 오차에 대해 설명하라.
오차의 원인
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트리거 감도도 변화 됩니다.
6. THRESHOLD (Th) : 이 단자의 전압이 전원 전압의 2/3을 넘으면 타이머 시간이 종료합니다.
7. DISCHAREGE (DIS) : 콘덴서를 방전합니다
8. +VCC : 플러스 전원
555 timer (IC) 회로도
다. 발진기
3. 아래 회로도는 발진기 회로
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T 현상 (심실재분극 기간에 PVC가 나타나는 것으로 T파 위에 오는 PVC)
: 다원형, 다원성 PVC
: 1분에 5~6개 이상의 PVC
: 2, 3 그 이상으로 폭발적으로 나타나는 PVC
2) Ventricular Tachycardia
-110~250회/분
-QRS군 : 0.12초이상,비정상
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D는 duty cycle이므로, high전압인 시간을 주기로 나누것에 100을 곱하여 구할 수 있는데, , T = 1.18ms로 66.1%가 나왔다.
f = 866Hz가 측정되었고, 가 측정되었다.
를 가변저항으로 바꾼 후, 이를 변화 시켜가면서 D와 VFB의 변화를 측정하였다.
duty cycle이 0
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회로를 그려보았다. 실험 3의 표 5에 대한 실험 결과는 A와 B, C와 D를 XOR 연산 한 값의 NOT 형태의 결과가 나왔다. 실험 4의 지연시간은 0.2div*0.2μs/div=0.04μs이고, rising time tr은 0.6div*1μs/div=0.6μs, falling time tf또한 0.6div*1μs/div=0.6μs이다. 한편 최대 주
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회로의 각 전류과 관련된 페이져 각의 정의에서 dual-trace 해석법의 적용에 대해서 실험을 통하여 알아보고, 실제 측정값을 통하여 키르히호프의 전류 법칙을 증명해 보았다. 그리고 회로망의 구성요소가 병렬로 연결된 회로망에서 인덕터적인
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력 및 권수비
4. 실험과정
1. M-4의 회로-3의 3a-3b, 3d-3e, 3g-3i를 연결하고 AC INPUT에 220V를 인가한후 3k-3p 양단의 출력을 회로-2의 2a-2b 간의 입력전압(Ep)으로 사용한다.
2. 2a-3k, 2b-3p를 연결한 후 1차코일 200T에 대한 1차측 전압 (2a'-2b' 양단 전압)과 2차
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D~:~내경,~e~ :~ 발생전압 ,~B~ :~ 자속밀도
(6) 초음파식 유량계
초음파의 전달속도를 계측하여 유량을 측정한다.
&Q~=~K· Δt#&~~단, ~Δt~:~전달시간차
(7) 동압식(피토관) 유량계
동압과 정압을 이용하여 유량을 측정한다 (베르누이의 정리).
&Q~=~KAV #
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회로
1). 환상솔레노이드(공극이 없는 솔레노이드)
←자기회로 옴법칙
[AT/wb]←자기저항
V= I ←전기회로 옴법칙
↓ ↓ ↓
NI= φ ←자기회로 옴법칙
2).공극(Air gap)이 있는 환상솔레노이드 자기저항 ()
[AT/wb]
※자기저항 증가율 = 배
◆ 전자
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