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(검색결과 약 10,645개 중 12페이지)
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[ 결과 리포트 - Kirchhoff’s Current Law(KCL) ]
1. 실험 주제 및 목적
이번 실험에서의 주제인 Kirchhoff의 전류법칙은 복잡하게 얽힌 전기회로에서의 임의의 접속점에서 유압전류와 유출전류의 대수합은 0라는 회로해석 방법이다. Kirchhoff의 전류법칙이 적용됨을 확인하기 위하여 전기회로를 설계하고 임의의 점에서 측정된 전류값과 이론적 추정값을 비교해 볼 것이다.
2. 실험 결과
[그림4-1] KCL.. |
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전자전기컴퓨터설계실험 - 실험 장비 사용법 및 RLC회로 분석
1. 실험장비 종류 및 사용법
* Power Supply
=] 위 그림은 Power Supply( 직류전원 공급장치)의 모습을 사진으로 나타낸 것이다.
Power Supply는 위의 그림처럼V(Voltage)와 C(Current)를 출력하는 장치이다.
=] 위의 보이는 것에서 Range와 Protection 부분이 있다. 먼저 Range는 말 그래도 출력전압과 전류의 범위를 지정하는 것이다. 그 옆.. |
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기초전기회로실험 - 멀티미터 사용법
1.목적
멀티미터(Multimeter)의 구동원리를 살펴보고, 멀티미터를 사용하여 직류전압, 교류전압, 직류전류 및 저항을 측정하는 방법과 저항의 색채 기호(Color Code)를 읽는 방법을 이해하고 익힌다.
2.이론
1)멀티미터란
멀티미터(Multimeter)는 저항, 전류, 전압 등 기본적인 전기량을 측정할 수 있는 간편한 계측기로써, 일명 테스터(Tester)라고도 하며 전압계.. |
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일반 물리학 - RLC회로에 의한 임피던스 측정
1.제목: RLC회로에 의한 임피던스 측정
2.목적: 저항, 코일 및 축전지로 구성된 교류회로에서 저항값(R), 인덕턴스(L), 캐패시턴스(C)를 측정하고, 그 들 사이의 위상과 회로의 임피던스를 구한다.
3.원리:
Impedance란
;Impedance란 전기회로에서 전류의 통로에 방해가 되는 저항(Resistance), 축전기 (Capacitor) 및 유전기(Inductor) 등으로부터 생기는 복.. |
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임상전기진통학
Ⅰ. 신경회로와 신경화학(Neural circuitry and neurochemistry)
1969년 Reynolds가 rat의 periaqueductal gray(PAG)에 전기자극에 의한 진통하에서 수술을 시행한 실험이 보고된 이 후 Mayer 등(1971)에 의해 이러한 현상을 SPA(stimulation-produced analgesia)라 명하였으며, 1975년 Hughes, Kosterlitz 등에 의해 두 종류의 내재성 마약성 pentapeptide가 발견되어 SPA 및 OA(opiate an.. |
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전기기기 및 실험 - 교류 단상 및 3상회로의 전력과 역률 측정
1. 실험목적
1) 각종 전력계(Clampmeter)의 사용법을 익히고 와트미터를 이용하여 단상회로의 전력 및 역률을 측정한다.
2) 3상전력계의 사용법을 익히고 전력계를 이용하여 3상회로의 전력 및 역률을 측정한다.
2. 장비 및 부품
1) 와트미터(Clampmeter)
2) 3상전력계
3) 단상 모터, 히터, 3상 모터
3. 준비지식
1) 전력이란 역률.. |
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저는 전력제어 및 자동화 시스템을 전공하며 배운전기 설계 기술을 활용하여 현대무벡스의 전기설계 직무에서 최적의 솔루션을 개발하는 역할을 수행하고 싶어 지원하였습니다.
저는 전력전자 및 자동제어 시스템 연구 경험을 바탕으로 효율적이고 신뢰성 높은 전기설계를 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
현대무벡스에서도 최신 전력제어 및 자동화 기술을 연구하며, 보다 효율적인 전기설계를 수.. |
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[물리실험보고서] 키르히호프의 법칙
목 차
1.제목
2.목적
3.이론
4. 실험결과
5.분석 및 토의
1.제목
키르히호프의 법칙
2.목적
전기회로를 키르히호프의 법칙을 이용하여 분석한다.
3.이론
- 키르히호프 제 1법칙
(전하량 보존 법칙)
전기회로의 임의의 어느 점을 선택하든 들어오고 나가는 전류의 양은 같다.
- 키르히호프 제 2법칙
(에너지 보존 법칙)
임의의 폐회로에서 회로내의 모든 전위차의 .. |
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[임피던스 측정(R-L-C)]
1. 목 적
저항, 코일 및 콘덴서로 구성된 교류회로에서 저항 R, 인덕턴스 L, 전기용량 C를 각각 측정하고, 직
렬 R-L-C 회로의 임피던스를 구한다.
2. 원 리
직류회로에서 전류는 한 방향으로 흐른다. 그러나 교류회로에서는 한 방향으로 잠깐 흘렀다가 방향
을 역방향으로 같은 시간동안 흐르고는 다시 방향을 바꾼다. 예를들어 60 Hz의 교류회로에서는 1초
에 120번의 방향.. |
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해당 활동을 통해 계측제어 기술, 전력제어회로 설계 능력, 센서 기반 시스템 분석 역량을 키울 수 있었습니다.
저는 센서 기반회로 이해와 제어로직 설계 능력을 바탕으로, 설비의 안정운전과 제어시스템 최적화에 실질적으로 기여할 수 있습니다.
해당 사업과 관련하여 본인이 어떤 역할과 기여를 할 수 있을지 구체적으로 기술해 주십시오(500자)
저는 계측장비 해석 능력과 전기회로 설계 경험을 바탕으.. |
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시 퀀 스 보 고 서(선풍기/청소기)
시퀀스(SEQUENCE) 제어회로의 이해
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자동제어를 분류하는 방식
- 시퀀스제어(sequence control)
- 되먹임제어(feedback control)
3
1.시퀀스제어란
미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 점차로 진행해 나가는 제어
라 정의하고 있으며, 불연속적인 작업을 행하는 공정제어 등에 널리 이용.
일종의 스위치나 버튼을 사용하여 전기회로의 부하를 운전하기도 .. |
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RLC 회로의 과도응답 및 정상상태 응답
1. 실험 목적
- RLC회로를 해석하여 2계 회로의 과도 응답라 정상상태응답을 도출하고 이를 확인한다.
2.실험 준비물
- 오실로스코프 1대
- 함수 발생기(Function Generator)(정현파 발생) 1대
- 저항 1[㏀] 1개
- 인덕터 10[mH] 1개
- 커패시터 0.01[uF] 1개
3. 기초이론
1) 2계회로
커패시터가 2개 들어 있거나, 인덕터가 2개 들어 있거나, 또는 커패시터.. |
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전기설비·전계장 직무의 핵심역량은 첫째, '전력 흐름에 대한 이해와 설계능력', 둘째, '환경조건에 대응하는 견고한 전기시스템 설계', 셋째, '문제 상황에서의 진단 및 개선능력'이라고 생각합니다.
특히 디펜스 분야는 고온·저온·진동·습기 등 다양한 악조건에 노출되기 때문에, 신뢰성을 중심으로 한 전기설비 설계 경험이 중요합니다.
입사 후에는 이러한 경험을 바탕으로 전기설비의 기능적 배치, 모.. |
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1. 제목 : 장비 측정 연습
2. 실험목적 : 옴의 법칙을 V = I 을 확인한다.
3. 실험이론 :
(1) 옴의 법칙
1826년 독일의 물리학자 G. S. Ohm이 발견했다. 옴의 법칙은 전기회로내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 나타내는 매우 중요한 법칙이다. 전압의 크기를 V, 전류의 세기를 I, 전기저항을 R라 할 때, V=IR의 관계가 성립한다. 여러 개의 부하가 직렬로 연결된 직렬회로에서는 저항을 통과하는 .. |
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일반물리실험 결과보고서
실험 제목 RLC 회로
보고 일자
※ 1. 실험 목적 ~ 3. 방법 부분은 매뉴얼과 다른 내용으로 기록하고자 할 때만 기록하시오.
1. 실험 목적
저항, 코일 및 축전기로 구성된, 일정한 진동수의 교류가 흐르는 RLC 직렬회로에서 전압과 전류를 측정하여 각 회로 요소의 역할을 이해한다.
2. 이론
-렌츠의 법칙
렌츠의 법칙은 1834년 독일의 물리학자 하인리히 렌츠에 의해 발견되.. |
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