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회로도 2-2. 비안정 멀티바이브레이터 이론 2-3. 비안정 멀티바이브레이터 작동원리 2-4. Electronics Workbench를 이용한 시뮬레이션 2-5. 비안정 멀티바이브레이터 회로제작 2-6. 비안정 멀티바이브레이터 작동결과 2-7. 오실로
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  • 등록일 2008.12.04
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은 특별히 어려운게 없었고 그냥 계산만 하면 되었다. 네 번 째 실험은 계산은 없으며 순수한 측정 실험이었다. RC, RL, RLC 각각의 회로에서의 측정값들은 기입해 주기만 하면되었다. 이 네 번째 실험의 기입값과 리액턴스 소자 전류로부터 전체
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  • 등록일 2002.05.07
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결과를 이용하여 설명하라. 순방향 바이어스에서는 인가전압이 0.7V이상일때 많은 전류가 흐르게 된다. (3)표 3-4에서 역방향 전류의 큰 변화가 있었는지 측정에서 얻어진 결과를 이용하여 설명하라. 큰변화가 없다. 이유는 눈사태항복이 일어
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  • 등록일 2013.07.09
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회로 실험결과 실험 과정 실험 과정(2) 실험 과정(3) 실험 과정(5) 실험 과정(6) V0 (RL = 1k 인 경우) V0 (RL = 36k 인 경우) LED D3의 점등상태 포토 트랜지스터 실험 1. 목 적 포토 트랜지스터의 기본 특성을 이해하고, 포토 트랜지스터를 이용한 응용회
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  • 등록일 2010.05.04
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결과 값()은 오차가 발생되지만, 이것은 실제 측정에서는 여러 가지 오차(회로의 저항, 계산시 반올림으로 인한 오차 등)가 발생하지만, 컴퓨터 시뮬레이션에서는 오차가 발생하지 않으므로 약간의 차이가 있지만, 두 결과 값은 거의 일치한다
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  • 등록일 2011.06.09
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회로구성이 비슷하긴 했지만 다른회로 였는데 이런 결과가 나온것은 공통 에미터 증폭기의 회로와 공통 베이스 회로가 직류특성을 결정하는 부분의 저항값과 그 위치가 모두 같았고 단지 차이점은 좌측과 우측에 있는 커패시터의 위치와 커
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  • 등록일 2011.10.23
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RC 직렬회로 테스트 사진.1 충전시 반감기 사진.2 방전시 반감기 이론값 측정값 오차 이론값 측정값 오차 6.9ms 7.12ms 3.19% 6.9ms 7.04ms 2.03% R[]=10k =10000 / C[F]=1.00F = / 위의 공식을 생각해서 실험 결과를 분석해보자. <사진.1>과<사진.2>는 각
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  • 등록일 2014.07.18
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RL 부하회로의 전류는 증가한다. 캐패시터가 완전히 충전되어 시스템이 정상상태에 도달했을 때 부하전류의 흐름은 아래그림 a의 굵은 선과 같이 된다. Q3가 점호 되고 동시에 Q1의 게이트신호 I을 없앨 때 캐패시터 C1은 방전을 시작하여 즉시
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  • 등록일 2012.03.07
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RC)을 계산한 결과이다. 이번 실험에서 전기용량C를 바꿔서 실험하지 못한점이 아쉬웠다. 그리고 저항값이 너무 작아서 시상수를 구하는데, 오차가 발생했을 가능성이 많다. 4. 결과 이번 실험은 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서의 콘덴서
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  • 등록일 2013.12.16
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RC)일 때 전압 3.679 3.679 시 상수(RC)일 때 전류 0.037 0.037 오차 전류(%) 13.51 -5.41 전압(%) -1.79 -6.52 4. 저항과 콘덴서 용량 변화에 따른 시 상수 변화 그래프를 그려라. 결과 분석 이번 실험은 저항과 콘덴서로 이루어진 RC회로의 충, 방전시 시간에 따
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  • 등록일 2015.06.19
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