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이론치의 오차가 0.18%로 매우 낮게 측정되어 시정수(τ=RC)가 RC회로에서 성립한다는 것을 확인할 수 있었다. 또, 주기가 시정수인 FG의 출력에서 저항전압 및 커패시터전압의 파형을 관측하는 실험에서는 모두 크기(amplitude)가 FG의 출력보다 작
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및 토의
⇒ 전체적으로 어려운 실험은 아니었고 1학기 때 배웠던 에미터 플로워의 복습 및 실습이라 생각하고 실험에 임했다. 실험에서는 2N2102를 사용하라고 했는데 기자재 부족으로 C2120을 사용하여 실험을 하였다. 이론에서 배운적이 없던
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실험한 내용을 정리하여 결과 보고서를 작성한다. 이를 통해 Multiplexer의 동작 원리에 대한 이해를 한층 깊게 하고, 가산 및 감산 회로의 실험적 접근을 통해 실제 작동 품질을 평가하는 기회를 갖게 된다. 1. 실험의 목표
2. 이론적 배경
3.
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실험/한양대학교-물리학교재연구실 편/제 4판/129~132pages/
Wheatstone Bridge
-수학없는 기초물리/2010년/Paul G.Hewitt/186~187page/전기저항, 옴의 법칙 1. 실험 목적
2. 실험 이론
2.1 저항
2.2 Wheatstone Bridge
3. 실험 방법
4. 분석 및 토의
5. 실험 결
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실험③
직병렬 회로의 각구간의 전류의 전압을 측정하고 실제저항값및 전체 정항을 계산한 다.
실험④
스위치가 설치된 회로의 저항에 흐르는 전류계의 지시값을 표시하고 기록한다.
3.시뮬레이션
실험①
실험②
실험③
실험④ 1.이론
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RC 미분회로
(2) RC 적분회로
6. 참고 문헌
전자전기기초실험 /대한전자공학 1. 실험목적
2. 실험 이론
1) 시정수(RC 회로)
2) 시정수(RL 회로)
3) 미분회로
4) 적분회로
3. 사용 계기 및 부품
4. 실험 방법
5. 예상결과
6. 참고 문헌
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회로에서의 저항값 R과 인덕턴스L, 전기용량C를 각각 측정하고, 직렬 R-L-C 회로의 임피던스를 구하는 실험이었다. 실험에서 측정한 전류와 전압값을 통해서, 각각 그래프를 그려보고 기울기를 구해서, 식을 통해서 얻은 이론값과 비교하여 오
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(a)에서 전류를 측정하여 <그림 11.17> (b)로 변화된 전류와 비교하시오.
회로를 구성한 상태에서 멀티미터로 전압을 측정하여 정확하게 전압을 인가하시오. ▶ 실험제목
▶ 실험목적
▶ 실험장치 및 부품
▶ 관련이론
▶ 실험방법
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실험 방법에는 큰 무리가 없었지만 계산하는데 꽤나 복잡했던 실험이었고, 이번 실험을 통해서 직선도전, 원형도선 및 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때 도선주의의 자기장의 세기를 측정하여 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는가를 알
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실험을 통하여 커패시터의 기능을 좀더 세부적으로 이해할 수 있었고 커페시터에 저항이 딸린 회로에 전압을 걸어주어 저항 및 커페시터에 걸리는 전압의 파형을 확인할 수 있었다. 커패시터, RL 회로의 과도 응답
1. 요 약
2. 실험 준
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