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회로 내에서 적당한 형태로 대치하여야 한다. 전압원은 ( 단락 ) 로, 전류원은 ( 개방 ) 로 대치한다.
확인문제 3
그림 7-7의 회로에서 각 분로에 흐르는 전류 를 “중첩의 원리”를 사용해서 구하여라. 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문
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A, B의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 C, D에서의 전류를 측정한다.
(3) 그림 7-6처럼 회로를 바꾼다.
(4) 단자 C, D의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 A, B에서의 전류를 측정한다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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된다.
이번 실험은 첫 실험이어서 생각보다 어렵지 않았다. 또한 저항 읽는 법, Power Supply다루는 법, Multimeter 다루는 법 등. 실제 회로이론시간에 배웠던 것들을 몸소 체험할 수 있어서 유익했던 것 같다. 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
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3
다음 회로의 미지 저항 R을 구하라.
Solve) 이므로 .
- 확인문제 4
다음 회로의 미지 전압 V를 정하라.
Solve) 이므로 .
3. 결론 및 토의
회로상에서 전류, 전압, 저항간의 상호 관계를 알아보는 실험을 하였다.
첫 번째 실험 결과 저항이 일정하면 전
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?
이유는 스위치가 기계적 접점에 다가갈수록 미세한 전기 방전이 일어나게 되고 고스란히 고주파형태의 노이즈가 발생하게 되어 수시로 On/Off 상태로 바뀌기 때문이다.. 1. 실험 진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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, 출력전압 cos파
3. 분석
RC 직렬 회로에서 R과 C순으로 회로를 꾸미고 10kHz의 10V 전압을 주고 나온 결과 그래프입니다. 이 경우에는 저항 양단에 걸리는 전압이 매우 커서 입력 전압과 거의 같게 됩니다. 그래서 출력 전압인 커패시터 양단의 전
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사각파, 삼각파 등으로 전환하여 파형을 확인하라. 또한 스위프 주파수 및 시간을 설정하여 파형의 주파수 스위프를 오실로스코프로 확인하라. 측정된 결과의 파형을 그려라. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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때문에 저항을 연결하였을 때는 기존 저항인 뿐만 아니라 까지 생각해야 한다.
하지만, 전원과 분리하였을 때는 값을 생각할 필요가 없기 때문에 두 경우의 값이 다르게 측정되는 것이다. 1. 실험진행 및 결과
2. 확인문제 및 실험의 응용
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1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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직렬회로에 흐르는 전류 와 커패시터에 충전되는 전압 에 대해서 고찰하자.
그림 2-12 - 직렬회로
에서 스위치 를 닫을 때 회로방정식은
이 두식으로부터 미분방정식은
(2.5.1)
식 (2.5.1)에서 과도상태응답 을 구하기 위하여
(2.5.2)
이라두고 과도
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