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(검색결과 약 12,161개 중 4페이지)
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1.실험제목
- RLC회로의 과도 응답
2.실험목표
1) 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 실험을 통해 익힌다.
2) 인덕턴스와 커패시턴스의 특성을 실험적으로 이해한다.
3) RLC 회로의 과도응답 이해하고 실험으로 확인한다.
3.실험재료
- 디지털 멀티미터, 전원공급기, 오실로스코프, 함수발생기,470, 1k, 10k저항
10㎌, 0.1㎌ 커패시터 100 mH 인덕터
4.실험과정 및 결과
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1.실험제목
- RLC회로
2.실험목표
1) 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 실험을 통해 익힌다.
2) 교류회로에서 저항, 콘덴서, 코일에서의 저항성분인 임피던스(impedence)를 측정하여
각 개념을 익힌다
3) 교류의 구분 특성 중 하나인 위상을 측정하여, 임피던스에 따른 위상의 변화를 이해할 수 있다
3.실험재료
- 디지털 멀티미터, 전원공급기, 오실로스코프, 함수발생기, 100Ω, 200Ω저항
4.7 ㎌.. |
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1. 실험 제목
- 옴의 법칙
2. 실험 목표
옴의 법칙에 대해서 알아보고, 실제로 실험을 통해 적용시켜 보자.
3. 실험 재료
1) 사용 기기
- 디지털 멀티미터
- 전원공급기
2) 사용 부품
- 4.7 ㏀, 10 ㏀저항
4. 실험 과정
1) 다음과 같은 실험 회로를 구성함.
그림 4. 직렬 저항 회로
2) 전류 i의 값을 측정.
3) 두 개의 저항 양단에 걸리는 전압의 크기를 측정.
4) 2),3)의 결과로부터 저항을.. |
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실험제목
코일 속의 자기장
실험일시
조 원
실험목표
Ⅰ. 코일 중심에서 자기장 센서를 이용해 자기장을 측정한다.
Ⅱ. 자기장과 코일의 감긴 횟수의 관계를 찾는다.
Ⅲ. 자기장과 코일 내 흐르는 전류의 관계를 찾는다.
준비물
자기장 센서, 코일을 감을 수 있는 통, 코일, 전선, 전원 공급기
실험과정
실험과정
초기장비설치
1. 자기장센서를 LabPro에 연결하고 센서 스위치를 High로 놓는다.
2. .. |
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기초전자 공학 실험 - RLC 소자
1. 실험 제목
- RLC 소자
2. 실험 목표
- 저항 값 읽는법을 숙지한다.
- 커패시터 값 읽는 법을 숙지한다.
- 인덕터 값 읽는 법을 숙지한다.
3.실험재료
- 디지털 멀티미터, 전원공급기, 1 ㏀, 2㏀, 10 ㏀, 47 ㏀, 100 ㏀ 저항
4. 실험 과정 및 결과
1) 저항이 1 ㏀ 및 2 ㏀ 인 저항 두 개를 색 코드를 보고 찾아라. 옴의 법칙을 이용하여 이들의 저항을 알 수 있는.. |
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기초 전자 회로실험 - 다이오드 특성
목 차
1. 목 적
2. 실험장비
(1) 계측장비
(2) 부품
•저항
•다이오드
(3) 공급기
3. 실험순서
(1) 다이오드 테스트
• 다이오드 테스트 스케일
• 저항 스케일
(2) 순방향 바이어스 다이오드 특성
(3) 역방향 바이어스
(4) DC 저항
(5) AC 저항
(6) 점화전위
4. 토의 및 고찰
1. 목적
실리콘과 게르마늄 다이오드의 특성을 익힌다.
2. 실험장비
(1) 계.. |
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1. 실험 제목
- 키르히호프의 법칙
2. 실험 목표
-키르히호프의 법칙이 실제 성립하는지 실험으로 확인해 보자
1. 한 접합점에서의 전류의 대수적 합이 0인지 확인해 보자
2. 한 회로에서 전압 상승과 하강의 대수적 합이 0인지 확인해 보자
3. 실험 재료
1) 사용 기기
- 디지털 멀티미터
- 전원공급기
2) 사용 부품
- 저항 : 1k, 3.3k, 4.7k, 10k
4. 실험 과정
(1) 사용기기
- 직류 전원공급기
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1.실험제목
- 다이오드(Diode)
2.실험목표
- Si, Ge, zenor, 발광 다이오드의 특성을 실험을 통해 이해한다.
3.실험재료
- 디지털 멀티미터, 전원공급기, 오실로스코프, 함수발생기, Si, Ge, zenor, 발광 다이오드
4.실험과정 및 결과
1) 그림 4(a)의 회로를 결선하라.
V
그림4(a)
2) 다이오드 양단의 순방향 전압을 측정하라.
- 0.6895[V]
3) 회로에 흐르는 전류 를 측정하라.
- 9.42[mA]
4) 발광.. |
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자 동 제 어
Matlab Simulation and Result as follows for DC-Moter System
-State equation
-Transfer function
-Output response
1. DC모터
DC 모터는 속도제어가 쉽고, 속도제어의 범위가 넓다는 장점으로 인하여 가변속 구동 또는 가변 토크 제어에 가장 많이 사용되고 있다. 그러나 구조상 요구되는 정류자(commutator)와 브러시(brush)로 인해 고속 운용에 부적합하고, 정기적인 유지보수가 필요하.. |
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이러한 이론적 지식과 실습 경험을 바탕으로, 저는 전력 변환 시스템의 회로 설계와 제어 알고리즘 개발 양 측면 모두에 균형 잡힌 역량을 갖추었다고 자신합니다.
현대케피코 전력변환 개발 직무를 지원한 이유는 무엇인가요?
전력 변환 개발에서 가장 중요하게 생각하는 역량은 무엇인가요?
답변 : 산업현장에서 전력변환 제품이 어떻게 설계, 검증, 양산으로 이어지는 지 전체 개발 프로세스를 배우고, .. |
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전력, 변환, 설계, 시스템, 개발, 제어, 회로, dc, 효율, 프로젝트, 역량, 통해, 답변, 경험, 문제, 기술, 에너지, 성, 실제, 기반 |
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Kyungnam University
Electrical Engineering
3상 Inverter
Inverter
Inverter
어떤 주파수의 교류전력을 다른 주파수의 교류전력으로 변환하는 장치
인버터란 말 자체는 DC를 AC로 변환하는 것을 의미
전압과 주파수를 가변하여 교류를 만들어내고 이를 이용하여 모터 속도를 제어
Ns : 동기속도
f : 주파수
P : 극수
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2. 모의 실험
가. CE 증폭기
.op
.probe
.tran 0ms 0.3ms
.ac dec 100Hz 1Hz 1GHz
.dc lin Vs -0.5V 0.5V 0.01V
Vs 2 0 sin 0 0.01V 10kHz ac 0.1V
Vcc 1 0 10V
Rs 3 2 51
Cs 4 3 22u
Rb1 1 4 120k
Rb2 4 0 20k
Rc 1 5 10k
Cc 5 7 22u
RL 7 0 100k
Re 6 0 1k
Ce 6 0 22u
Q 5 4 6 Q2sc1815
.model Q2sc1815 NPN(Is=639.5E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=172.5 Bf=150 Ise=750.1E-18
+ Ne=1.47 Ikf=.8587 Nk=.5413 .. |
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- 방에서 사용하는 전력을 태양광발전을 이용하여 생산
태양광발전 시스템 설계
목 차
시스템의 용도
시스템의 부하 전력 결정
시스템의 구성 방법
구성품의 전기적, 기계적 정격
동작원리 및 구현방법
결론
2
1. 시스템의 용도
태양광 발전 시스템을 설계하고, 태양전지에서 생산된 전기를 이용하여 배터리에 충전하고, 배터리에서 공급되는 전력을 이용하여 방에서 소모하는 전력을 충당한다.
방.. |
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에미터 공통증폭기의 바이어스와 이득
실험목적
(1)전압 분배바이어스를 이용하여 에미터 공통교류증폭기를 구성한다.
(2)에미터 공통증폭기의 전압이득을 측정한다.
(3)증폭기 이득에 관한 에미터 바이패스 커패시터의 영향을 관찰한다.
실험기기 및 재료
(1)직류전원장치, 오실로스코프, 함수발생기
(2)저항 :560Ω, 1KΩ, 8.2kΩ, 18kΩ, 220kΩ
1/2W
(3)콘덴서 :22F 50V, 100F 50V
(4)트랜지스터 :2N6004
(5).. |
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변압기(유도전압)
목 차
1. 실험목적
2. 배경 이론
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 결과 분석 및 결론
실험 목적
-변압기의 AC전압 증감 원리 이해
페러데이 법칙을 통한 유도전압이 생성되는 원리
변압기 교류전압 증감시킬 때 사용
교류전압
- 변압기의 1차 권선에 적용, 2차 권선에 둘러 싸여 있지만 전기로 연결 안됨
유도기 전력의 생성
- 2차 권선에서 교류전압을 유도
감긴 선 횟수에 따른 변압기.. |
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