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.kr/class3/assistant/Manual/2002-2/실험II_02-회로망정리의검증.hwp 결과보고서 ■ 실 험 제 목 : Thevenin & Norton 정리 ■ 실 험 목 적 : ■ 관련 이론 ■ 실습 평가 ■ 참고문헌 및 Internet Site URL ■소감 및 건의사항 예비보고서 1. 목 적 2. 이 론
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  • 등록일 2010.02.08
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회로와는 다르게, 전력 소비량이 크다. 이는 회로에 흐르는 전류의 값이 크기 때문이다. 회로에 흐르는 전류의 값이 큰 이유는 C와, L의 상호작용으로 저항 값이 앞의 두 회로에 비해 작아지기 때문이다. 가. 내용 분석 나. 실험 분석(Pspice
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  • 등록일 2010.05.24
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실험이었으며, 임피던스를 기본부터 다시 배울 수 있는 시간이었던 것으로 기억된다. 3-9 RLC회로의 임피던스 1. 목 적 2. 이 론 A. 교류(AC) B. RLC임피던스 C. RLC회로 보충 설명 3. 실험 방법 A. RL 회로 B. RC 회로 C. RLC 회로 4. 실험
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  • 등록일 2012.11.17
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실험적으로 확인할 수 있었다. B. 가역 정리 1) 그림 12의 회로를 결선한다. 2) 단자 A, B의 전압을 4, 8, 12V로 변화시키며 C, D에서의 전류를 측정한다. 단자 전압 [Vab] ICD[mA] 오 차[%] 측정 이론 2[V] 3.805 4.00 5.12 4[V] 7.675 8.00 4.23 6[V] 11.662 12.00 2.90 2)-a.
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실험 1. 멀티미터의 사용법 실험 2. 직류 전원 공급기의 사용법 실험 3. 저항의 측정 실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙 실험 5. 직․병렬 회로/전체 저항/분류기/분압기(배율기) 실험 6. 중첩의 원리 실험 7. 테브냉의 정리 실험 8. 노
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인덕터의 폭이며 a는 인덕터의 안쪽반지름 b는 인덕터의 바깥반지름을 나타냅니다. 따라서 인덕턴스를 크게 하려면 위 식의 분자에 해당하는 변수를 크게 해주면 되고 그에 따라 실험결과도 이론값에 근접할 결과값을 얻을 수 있습니다. 
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  • 등록일 2008.03.07
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이론치 1.5㏀ 1.5㏀ 1.5㏀ 1.5㏀ 의 이론치 3㏀ 3㏀ 3㏀ 3㏀ 의 상대오차 =5.3% =3.3% =2.6% =6% 의 상대오차 =6.7% =10.7% =3% =17% ②1000㎐ 일 때 ③5000㎐ 일 때 ④10000㎐ 일 때 7.비고 및 고찰 이번 실험은 임피던스 브리지를 이용하여 인덕턴스, 커패시턴스를
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  • 등록일 2014.01.16
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실험의 목적은 우리가 사용한 741연산증폭기를 이용하여 반전증폭기와 비반전증폭기의 회로의 동작특성 및 배경원리에 대해 알아보는 것이었다. DATA분석에 앞서 반전증폭기와 비반전증폭기의 대해 간단하게 살펴보기로 하겠다. 반전증폭기
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  • 등록일 2009.06.20
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실험에서는 전압이 0.009mV이고 전류는 27.5mA로 측정되었다. 이론값은 다음 그림과 같다. 마지막으로 각 저항에서의 power를 계산해보면, 저항 전력 1킬로옴 220.8mW 2킬로옴 110.4mW 3킬로옴 73mW 이로써 알 수 있는 병렬회로의 응용은, 각 부하에 걸리
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  • 등록일 2008.12.22
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되는 것을 알 수 있었다. 이를 확인하기 위해서 주파수를 1Hz를 바꿔 실험을 반복하였더니 1초마다 신호가 시프트 되는 것을 확인할 수 있었다. 1.목적 2.이론적 배경 3.사용 장비 및 부품 4.실험 방법 5.예비 보고 사항 6.결과 보고서
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  • 등록일 2015.10.02
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