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대 가변 저항기 1대(300Ω, 1KΩ) 가변 캐패시터 1대(0.47 μF) 멀티미터 1대 가변 인덕터 1대(20 mH 정도) 5. 실험 방법 회로를 결선하고, 저주파발진기의 발진주파수를 서서히 변화시켜 오실로스코프상에 나타나는 리사쥬 도형이 어게 변화되는가
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RLC회로의 R이 커질수록 oscillation되는 구간이 길어짐을 확인할 수 있었고, 이 결과에 따라 R을 없앴을 때 가장 긴 oscillation구간이 그려짐을 확인하였다. - 수식을 통하여 R이 이상일 때 진동이 시작됨을 알 수 있었고, 저항이 1.6Ω일 때 시뮬레이
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위하여 그래프의 최대점을 확대한 시뮬레이션이 두 번째 것이다. 이 시뮬레이션을 보면 공진주파수가 50.3정도임을 알 수 있다. 이는 앞에서 계산한 공진주파수와 같다. ◎ 오차의 원인 1. 실험에 사용한 소자들 자체의 오차 때문에 이론값과
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는 전자력을 이용한다. 마그넷 코일, 편향코일 등이 있다. 2) 고전압 발생장치 : 코일의 자체유도로 인한 순간적인 고전압 발생장치로 형광등의 안정기, 점화코일 등이 있다. 3) 변성기 : 코일간의 상호 유도작용을 이용하는 것으로 입력한 전력
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 A. 사용부품 B. 실험방법 및 순서 C. 실험 결과 D. 오차의 원인 및 결론
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000㎌ 측정 최대 전압(V) 9.995 9.945 최대 전류(A) 0 0 시 상수, 1 1.5 측정 시 상수(RC)일 때 전압 3.6 3.706 시 상수(RC)일 때 전류 -0.037 -0.038 이론 계산 시 상수(RC)일 때 전압 3.679 5.134 시 상수(RC)일 때 전류 -0.037 -0.051 오차 전류(%) 0 25.5 전압(%) 2.1 27.8 (2)
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1. Inlab 1 ) Prelab에서 작성한 .m 파일을 이용하여 Learning Example 7.17을 해석하시오. 피스파이스에 다음과 같이 입력한 .m파일을 실행시켜보면 >> v1=12*cos(30*pi/180)+j*12*sin(30*pi/180) I1= 2*cos(45*pi/180)+j*2*sin(45*pi/180) Y=[1 0 0 0 0;-1 1+j*0.5 -j*1 0 j*0.5; 0 -j
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능을 갖게 된다. 3. Miller 효과 그림에서와 같은 증폭기에 있어서 입력 회로의 임피던스를 로 하면 이것은 로 주어진다. 여기서 는 증폭기의 전압 증폭률이다. 가 커패시턴스라고 하면 위의 식은 입력 커패시턴스가 피드백 커패시턴스에 의해
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  • 등록일 2021.05.25
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