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회로에서의 전압과 전류 사이의 위상 개념을 이해하고, 교류 회로에서의 임피던스에 대해서 알아본다.
실험기구
≪ 사 진 ≫
RLC회로판
Power Amplifier
≪ 사 진 ≫
AC/DC 전자실험장치
≪ 사 진 ≫
실험 이론
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회로 본 사례를 성공적으로 마치게 되었다.
따라서 해결중심 단기 가족치료이론을 적용한 사례연구를 통해서 얻은 결과를 통해 해결중심 단기 가족치료이론에 대해 아래와 같은 몇 가지 장점을 제언하고자 한다.
(1) 클라이언트의 문제원인
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시간이 걸린다.
키르히오프의 폐회로 법칙에 의해(저항에서는 전압강하, 인덕터에서는 역기전력을 모두 더한값) 실험목표
실험기구
실험이론 및 방법
(RL 회로,저항성회로, 용량성회로, 유도성회로, RLC회 로)
실험 결과
질의응답
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회로의 전류가 증가하고, 이러한 특성은 LC 회로의 필수적인 요소가 된다. 따라서, RLC 병렬 회로의 분석은 다양한 전기적 응용에서 핵심적인 역할을 하며, 이를 통해 회로의 동작원리를 깊이 이해할 수 있다. 1. 실험의 목적
2. 이론적 배
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mA
14.92 mA
18.81 mA
100
15.37 mA
0.129 V
119.15
11.45 mA
14.92 mA
18.807 mA
150
15.36 mA
0.132 V
116.36
11.46 mA
14.93 mA
18.821 mA 1.실험목적
2.실험이론
(1) R-L 직렬회로
(2) R-C 직렬회로
3. 사용기기 및 부품
(1) 기기
(2) 부품
4. 실험방법 및 순서
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(V)
입력전압
-VBC
출력전압
VDC
표 3. 모든 스위치를 닫았을 때.
측정전압
파 형
전압 첨두치
(Vp-p)
직류전압
(V)
입력전압
VAC
출력전압
VDC
II. 토의 사항 1. 목적
2. 이론
(1) 반파 정류회로 (half-wave rectifier circuit)
3. 실험기구
4. 실험 방법
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정류 회로
실험 목표
■ 다이오드 개수와 저항의 크기 그리고 축전기의 크기변화에 따른 전압의 변화.
■ 다이오드와 축전기의 역할
배경 이론
◆ 4개의 다이오드를 사용한 회로는 브리지정류라고도 불리며 전파정류의 일
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회로에서의 옴의 법칙을 확인한 실험에서는 오차가 무려 37.67%나 나왔다. 실험 할 때 앞의 실험들과 동일하게
한 것 같은데 어째서 병렬회로실험에서만 이렇게 큰 오차가 난 것인지 모르겠다. 1. 목적
2.실험도구 및 장치
3. 이론
4.
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결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scale로 변환한 값
조건 3) Start Freq :10Hz , End : 200000THz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# x 축 log scale로 1. 목적
2. 이론
3. 저주파 증폭 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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이론상으로 배운 순방향 그래프를 저항이 매우작은 회로를 구성하여 보았는데 여기서 이 형태가 나타났다. 그림 28-3을 보면 0.7V부근에서 매우 급격하게 기울기가 증가하는 것을 볼 수 있다. 이 점에서 저항이 매우 작은 회로는 다이오드의 특
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