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C= 1 / 2 fXc = 1/2 fR * VR/Vc (14-18) 이므로 식 (14-18)을 이용하여 커패시턴스 값을 구할 수 있다. 커패시터를 병렬로 합성하면 CT = C1+C2+C3+......+Cn 직렬로 합성하면 1/CT = 1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn 이 된다. 5.모의 실험 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 실험 제목 2. 실
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  • 등록일 2004.03.04
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저항 간의 관계를 알 수 있고 또한 옴의 법칙이 타당함을 알 수 있었다. 6. 고찰 이번 실험은 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하는 것, 옴의 법칙 을 입증하는 것, 측정오차의 원인을 규명하는 것이다. 실험을 통하여
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  • 등록일 2006.11.25
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측정 표 4. Lissajous 파형에 의한 주파수 비 측정 주파수 비 (fV : fH) 1:1 2:1 1:2 2:2 1:3 2:3 3:5 수평 주파수 (fH, Hz) 수직 주파수 (fV, Hz) 표 5. Lissajous 파형에 의한 위상각 측정 가변저항 값 ( ) 100 300 500 700 1100 1500 a/b 위상각 (실험) 위상각 (이론) II. 토의
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  • 등록일 2002.05.11
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실험과 결과 측정 6-1 Economical battery tester 회로 가. PSPICE 를 통한 모의 실험 ⇒ 모의 실험 회로는 앞 페이지에 첨부하였다. 회로구성에 필요한 여러 가지 소자(VDC , R , PARAM , Q2N3904 , C , GND_EARTH ) 를 배치한 후 각 소자들을 wire 로 이은 뒤 소자의 값
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  • 등록일 2006.11.19
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실험을 위해서는 간단하지만 확실하게 그라운드의 의미를 알아야 할 것이다. 또한 실험 도중 인덕터와 케패시터의 값을 읽는 법도 아주 중요할 것이다. 이것은 우리가 저항의 표시값을 읽는것과는 다른 방법이므로 유의해야 할 것이다. 또한
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측정기의 상호 비교 1-1. Oscilloscope 1-2. Spectrum Analyzer 1-3. Network Analyzer 2. 전기적 신호의 일반적 표현 방법 2-1. 시간영역표현 2-2. 주파수영역 표현 2-3. 시간 영역과 주파수 영역 관계 2-4. 시간과 주파수 3. Log척도 와 Linear척도 4. 다이나믹 레인지(Dyn
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L값은 위의 LCR 미터로 측정한 값을 사용하 라. 이는 실습용으로 시중에 공급되는 인덕터에 표시된 용량이 정확하지 않기 때문이다. ⑤ 식으로 XL 값을 계산하여 기록하라. ⑥ 표의 결과를 바탕으로 주파수 f에 따른 XL의 실험값의 변화에 대하
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  • 등록일 2011.06.20
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측정 (1) T2 T2\'을 주어진 연결선을 이용하여 연결하고 (전파정류:다이오드 두 개를 동시에 사용) 오실로스코프의 BNC 코드 (PROBE,탐침)의 검은색 집게를 G에 연결한다. (2) 위의 반파 정류 특성 실험 과정(3)~(7)를 반복하여 실행한다. 3) 주파수 특성
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  • 등록일 2012.10.23
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회로 구동에 무리가 가지 않도록 한다. - 실험 도중 LED가 손상되었는데, 이는 LED가 받아들일 수 있는 이상의 전류가 걸려 견디지 못하고 손상된 것으로 판단된다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 3. 이론 개요 4. 실험 순서 (1) LED 특성 (2)
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  • 등록일 2011.06.27
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L에 축적된 에너지가 환류 다이오드 D를 통하여 출력 쪽으로 방출된다. Boost 방식은 출력 전압이 항상 입력 전압보다 높은 값으로 ‘승압형 컨버터’ 라고도 한다. (5) 측정 예상 값 이번 실험은 주어진 성능을 최대한 발휘할 수 있는 회로를 구
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  • 등록일 2015.07.31
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