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이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다. 가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에
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이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다. 가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에
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  • 등록일 2013.08.06
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이론적으로만 공부해서 책으로만 봤을 때는 특별히 와 닿지 않던 에 관해서 공부를 해서 뭔가 책에서 공부한 것 보다 더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit Part 2. Parallel R-C dc Network
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  • 등록일 2015.04.27
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저항 1[kΩ], 10[kΩ] 각각 1개씩 ▶ 인덕터 10[mH] 1개 3. 기초 이론 커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어있는 RL 회로를 1계 (First Order)회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계 미분방정식으로 나타나며, 따라서 RC회로나
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  • 등록일 2010.09.14
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회로 11. 과도현상 12. 라플라스 변환 13. 전달 함수 * 6편 : 제어공학 * 1. 자동제어의 요소와 구성 2. 전달하무와 자동제어계의 과도응답 3. 편차와 감도 4. 주파수 응답 5. 제어계의 안정도 6. 근궤적법 7. 상태 방정식 8. 시퀀스 제어 9.
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  • 등록일 2006.10.21
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회로를 설계하기 위하여 여러 소자들의 값을 선정하였고 Pspice를 통하여 회로도를 구성하고 시뮬레이션 하였다. 설계수행을 통하여 이론적 지식을 바탕으로 L과 C의 용량을 선정하여 회로도를 구성하였는데 위의 실험 목적인 출력파형을 나타
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응답을 얻는다. 병렬 RLC 공진 회로에서의 Q factor는 이 된다. 3.실험계기 및 부품 ▶ 보드 장치대 BR-3 ▶ 실습 보대 NO-07(LC CIRCUIT and RESONANCE) ▶ Function Generator ▶ Digital Multi-Meter ▶ 오실로스코프 ▶ 회로 연결 Cord 1.목적 2.이론 3.준비사항
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  • 등록일 2005.10.25
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이론에 대해 설명해주셨는데 이론자체는 이해하기가 힘들고 어려웠습니다. 그래서 다시 한번 교수님께 물어보고 설명을 다시 듣고나서야 그나마 조금은 이해가 되었었습니다. 우선 저항의 색깔이 갖는 값을 알아본뒤에 이론적인 식에 대입
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  • 등록일 2013.12.16
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이론값 1.5V 1.5V 1.5V 1.5mA 1.5mA 1.5mA 상대오차 1.33% 1.33% 1.33% 8% 4.67% 2.00% =2kΩ 실험값 2.31V 2.32V 2.27V 1.09mA 1.10mA 1.12mA 이론값 2.28V 2.28V 2.28V 1.14mA 1.14mA 1.14mA 상대오차 1.32% 1.75% 0.44% 4.39% 3.51% 1.75% (6) : 표6 (10)표2 와 표4를 이용하여 Thevenin 등가회로(그림1)
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  • 등록일 2013.10.05
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저항들고 최대한 비슷한 값으로 구성하도록 노력한다. 6. 참고문헌 - 기초전자실험 with PSpice P.115~127 1. 실험 목표 2. 관련이론 2-1 소개 2-2 기초 이론 2-3 소자(부품) 소개 2-4 테브난의 정리 설명 3. PSpice 시뮬레이션 및 실험 3-1
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  • 등록일 2022.04.18
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