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Capacitor가 연결된 정류 회로의 경우는 다이오드의 성질에 Capacitor의 성질이 동시에 적용되기 때문에 정류된 파형은 더욱 직류 전류에 가까워진다는 것을 알 수 있었다. 제목: 정류회로 [1] 측정값 가. 반파 정류회로 나. 전파 정류회로
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  • 등록일 2012.03.13
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회로의 특성 1. 실험 목적 (1) 병렬 RLC회로의 공진주파수를 실험적으로 결정한다. (2) 병렬 RLC회로의 공진주파수에서 임피던스 및 전류를 측정한다. (3) 병렬 RLC회로의 임피던스와 주파수의 관계를 조사한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 빨간색= 녹
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  • 등록일 2010.12.27
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측정값이 상당히 근접함을 보여준다. 아래 그림은 시뮬레이션으로 얻은 이상적인 RL회로의 L양단의 파형이다. RC보다 RL에서 보다 더 정확한 실험이 가능한 이유는, 실험 방법의 차이 때문인데, 커패시터의 경우는 커패시터의 값을 알고 실험을
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  • 등록일 2008.12.24
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1. 목적 Limiting회로와 Clampling회로를 설계하고 구현, 측정, 평가한다. 2. 준비물 Analog Lab Unit(ALU) 1개 함수발생기 1개 직류전원(power supply) 1개 Oscilloscope(OSC) 1개 Diode : 1N914 또는 KDS160 1개 저항 : 100kΩ 10% 1개, 5kΩ 10% 1개 Capacitor : 1uF 1개 3.
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  • 등록일 2010.03.28
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측정한 결과 8772 Hz가 나왔다. 거의 비슷 한 수치가 나왔지만 12Hz 정도의 미세한차이가 나타났다. 이것 또한 기생성분의 영향 때문이라 생각한다. 실험 3: R L C 직렬 공진회로 => R L C 직렬 공진회로에서는 capacitor 와 inductor가 공진 주파수에서
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generator, Breadboard의 사용법 2) Resistor, Capacitor 3) 색저항 4) Ohm's law 5) Resistor, Capacitor의 직, 병렬 연결시 전체 저항값, capacitance 6) Kirchhoff's law 3. 시뮬레이션 1) 저항 직렬연결 2) 저항 병렬연결 3) 파형의 발생, 측정 4) 위상 변화 측정
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  • 등록일 2008.12.26
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발생하긴 하였지만 실험을 통해 많은 걸 배우게 되어서 만족스러웠다. 1.실험 개요 2.실험의 목적 3.실험장비 4.측정방법 5.RC필터 이론 6.주파수-전압표와 그래프 7.전압이득 - 주파수표와 그래프 8.오차 9.실험을 하면서
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  • 등록일 2009.04.01
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측정하라. [참고] Capacitor는 전력용을 제외하고는 대개 내압이 1000WV(Working Voltage) 미만이다. 따라서 몇 천 Volt 이상의 고전압 회로에서는 그림과 같이 내압과 용량이 같은 것을 여러 개 직렬 연결하여 사용한다. 또한, Capacitor에는 그 Capacitor의 성
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  • 등록일 2006.01.14
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회로 중 대표적 커패시터와 저항으로 밴드 패스필터를 구성 비교적 낮은 주파수 대역에 이용(수Hz ∼ 수백KHz) 증폭도가 높으면 왜곡이 많아지고 낮으면 발진 할 수 없는 등 증폭도에 제한 유일한 주파수에서 발진 (3) 측정 예상 값 ① 계
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  • 등록일 2015.07.31
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더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit Part 2. Parallel R-C dc Network Part 4. Determining C (Acual Value) Part 5. Charging Network (Parallel Capacitors) Part 7. Applying Thevenin's Theorem 실험결과 분석 및 토의
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  • 등록일 2015.04.27
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