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측정하니 약 33.8Ω이 나왔고 예비보고서에서 작성한 =28.4Ω과 약간의 차이가 있었다.
이 있을 때
제거 후
이 있을 때
820mVpp
제거 후
1570Vpp
측정 결과
4.3kΩ
출력 저항 측정은 실험 회로도에서 을 측정하는 점에 오실로스코프의 프로브를 두고
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0이었다.
첫 번째 실험의 오차가 15%이상 크게 발생하였다. 오실로 스코프를 보게되면 입력될때의 신호가 제각기 틀린걸 볼수 있다. 즉 신호발생기 또는 측정기기(오실로스코프) 내에서도 값은 왔다 갔다 한다는 것 이였다. 어찌보면 오차는 당
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1μF (전해, 1개), 2.2μF (전해, 1개), 330μF (전해, 2개)
4. 실험 방법
4.1 게이트-소스 전압에 대한 드레인 전류의 변화
1) 실험 회로 9-1의 회로를 구성하라. =100Ω이고, =10V이다.
2) 를 0V에서 3V까지 0.1V씩 증가시켜 가면서 를 측정하고 이로부터 를 구하
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물리학의 첨단기술(2003. 04) / 정호균(삼성SDI) PLED의 제작 과정 및 발광 원리
1. 서론
2. 실험 방법
가. ITO Scribing
나. ITO Glass Cleaning
다. ITO Pattering
라. Solution Process를 이용한 적층
마. EIL 및 전극 증착
바. 봉지공정.
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실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
6.4
6.9
5.6
873.5
911.2
1500Hz
10
8.4
7.6
5.4
4.8
1109.6
1123.6
2000Hz
10
9.0
8.4
4.3
4
1391.8
1395.6
,
③ RLC회로
Level
-f <----- 0 -----> +f
BW(3dB)
-6dB
-3dB
0dB
3dB
6dB
주파수(㎑)
8.88
9.636
10.581
11.775
12.952
2.139
고찰
전기나 전자 분야에 문
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전자들은 로렌츠의 힘을 받아 a → b로 이동하게 되므로, 유도전류는 b → a로 흐르게 된다.
결과보고서
[1]측정값 및 계산
실험1
a) 최소전류: = - 0.01 A , 회전각: 90°
전 류: = 0.3A N극의 방향(동,서,…): 서쪽
전류의 방향(시계, 또는 반시계 방향):
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오실로스코프로 및 에서의 peak-to-peak 신호를 측정하고, 중간대역에서의 증폭기 이득 를 계산하라. 실험에 사용된 10 ㎑는 중간대역에 포함된 주파수 값이며, 이다.
4. 신호발생기의 주파수를 10 ㎑에서 서서히 낮추면서 증폭기의 이득이 어떻게
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116.3℃가 나왔다. 실험을 통해 얻은 시료B의 습윤점은 1회때 75℃, 2회때 73℃, 3회때 77℃로 평균 습윤점은 75℃가 나왔다. 습윤점은 녹는점에서 5℃를 빼서 구하였다.
녹는점 측정 실험을 통해 얻은 시료A의 녹는점은 1회때 120℃, 2회때 122℃, 3회
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전자 전기공학실험 홍순관 박진홍 이영석 공저 홍릉출판사
신전기학 김의균. 박세환
전기이론 김응목 지문사
전자물리학 실험 박태영 원광대학교출판국
대학전자물리실험 최경석 김태진 塔出版社 1981
전자통신 기초 실험 연규호저
대학물
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측정법에서 다이오드에 3V의 전압과 300Ω의 저항이 직렬연결되어있을 때 1N914와 1N4004에 흐르는 전류를 계산하시오.
- DC측정법을 통한 특성곡선에서 구한 다이오드의 등가저항값을 이용해 전류를 계산해보면,
1N914일 때,
1N4004일 때,
으로 계산
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