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전문지식 233건

회로의 완전 응답은 x(t)=v_c (t)=Ke^-t/RC +V_B 가된다 2) 실험 결과 <그림 > 스위치를 이용해 살펴본 과도응답 1 오실로스코프의 사용법 2 오실로스코프를 이용한 파형측정 3 오실로스코프를 이용한 과도응답과 주파수 응답 측정
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function generator에서 정확한 파형을 내보내지 못한 것에서 비롯된 것 같다. 하지만 측정값의 오차가 이 정도면 상당한 정밀도를 필요로 하는 실험이 아니라면 매우 근사한 값이라 생각한다. 6. 결 론 각 시간대에서 파형의 주파수를 판단할 수
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  • 등록일 2009.05.31
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주파수 및 크기 변화에 따른 결과를 Oscilloscope에서 관찰하시오. (2) 한 화면에 2개의 주기가 나타나도록 조정한 후 관찰하시오. (3) Oscilloscope의 측정 조건을 고정한 후(조별로 다름) 관찰하시오. (1v.500 s(2khz)) 3. (1) Function generator의 신호 발
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  • 등록일 2013.05.27
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주파수 값과 비교해서 ③ 두 주파수의 차이에 해당하는 펄스를 생성해내고 ④ 그 값을 적절한 전압값으로 변환하여 VCO의 Control voltage 입력에 넣음 여기서까지의 기본적인 개념은 실험책에 나와 있다. 하지만 실험에서는 Function generator로 안정
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  • 등록일 2015.07.31
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Function) 4 (7) BSM (Base Station Management) 5 2. 다중접속기술의 종류와 특징 5 (1) 주파수분할 다중접속(Frequency Division Multiple Access: FDMA) 5 (2) 시분할 다중접속(Time Division Multiple Access: TDMA) 6 (3) 부호분할 다중화접속(Code Division Multiple Access : CDMA) 7 (4)
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  • 등록일 2010.01.18
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부분도 확실하게 이해할 수 있게 되었다. 함수발생기 및 오실로스코프 사용법 1. 실험 목적 2. 이론 (1) 함수발생기(function generator) (2) 오실로스코프 3. 예비과제 4. 실험준비물 (결과 보고서) 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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function 주파수를 지정하고, 오실로스코프의 TRIGGER를 이용하여 입력신호가 어떤 전압 값을 만족하는 시간부터 파형을 CRT에 나타낼 수 있었다. 또한 TRIGGER을 사용함으로서 CRT상에 파형을 고정시킬 수 있으므로 파형관찰을 쉽게 할 수 있었고, INT
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Kennedy, Zobel. (2020). 『The Dirac Delta Function』. Independently Published. Ⅰ. 서론 Ⅱ. 본론 1. 디랙델타 함수의 개념 2. 디랙델타 함수의 수학적 특성 3. 디랙델타 함수의 응용 4. 디랙델타 함수의 계산 방법 Ⅲ. 결론 Ⅳ. 참고문헌
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주파수 합성기의 구현, 한국광학회, 2006 감기술 외 2명, 정밀온도측정을 위한 서미스터 교정, 한국센서학회, 2011 김해길, 정밀측정법 표면조도, 각, 길이, 대한기계학회, 1969 이동활, 초음파를 이용한 정밀위치인식 시스템, 부산대학교, 2008 이정
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이 오차는 절단오차라고 한다. 여러 가지 원인이 있다. 실험3 SAMPLE과 HOLD 1. 실험목적 2. 사전지식 3. 이론 4. 주파수 영역 표본화 정리 5. 표본화된 펄스신호로부터의 원 신호 복원 6. 시간 영역에서의 표본화 정리 7. 표본화 오차
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