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실험값을 비교하고, [%]오차를 계산하라.
☞ Z의 이론값은 4865[]이고 실험값은 6321[]으로 상당히 다르고 29.93%의 오차가 발생하였다.
(7) [그림 9-13]의 실험 회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라. 교류전원 V1으로는 20[KHz], 20Vpp 정현
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회로 내부에서 발생하는 저항에서 발생한 것이다.
6 ) 문턱전압
이론 개요에서 정의한 것처럼 각 다이오드의 점화 전위(문턱 전압)를 특성곡선 그림으로부터 결정하라. 그림2-5에 근사화한 직선을 보여라.
(Si) = 0.63V
(Ge) = 0.3V
실험결과
1. 역방향
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에서의 유효전력을 측정한다.
실험결과
R L C 직 렬 회 로
RL
RC
RLC
VR
3.63 V
4.73 V
4.06
VL
3.04 V
VC
905 mV
VRLC
3.18 V
777.8 mV
4.06 V
IT
PR
PA
VT
4.94
4.94
4.94
0.7287
0.9581
0.8216
R L C 병 렬 회 로
RL
RC
RLC
IR
IL
IC
IRLC
IT
PR
PA
0.0595
0.1528
0.2003
결론
직렬 회로에서는 , , 의
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주의하라.
▶ 0.4984mA
4.7 5KΩ, 10KΩ 저항이 병렬 연결된 저항에 5KΩ 저항이 직렬 연결되어 있다. 이것의 양단에 5V 전원이 연결되어 있는 회로를 구성하라. 각각의 저항에 걸리는 전압, 각각의 전선에 흐르는 전류를 측정하여 기록하라.
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실험 회로에 대하여 인덕터의 값을 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]로 바꿀 때 의 변화를 시뮬레이션하라.
☞ 왼쪽 아래에서부터 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]이다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 커패시터와 인덕터의 용량에 따른 리액턴스 변화값을 측정해서 오
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회로의 정현파
* 미분회로의 구형파
* 적분회로의 정현파
* 적분회로의 구형파
(1)과 (2)에서 말한 것과 같이 미분회로에서 이 PSpice 이론값과 오실로스코프를 통한 실험의 파형은 대체적으로는 비슷했다. 다만, 실험에서는 거의 일직선에서 되
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1. 실험 목적
전기-전자 회로를 구성하는 기본 소자인 저항, 인덕터, 커패시터에 대한 전압과 전류 사이의 관계 및
위상 개념을 파악하고, 각 소자의 전기적 특성을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) 저항(R) 회로
저항은 전류의 흐름을 방해하며
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1. 실험 목적
(1) 복잡한 회로를 하나의 전원과 하나의 저항으로 구성된 등가회로로 표현하는 방법으로 테브난의 정
리 및 노튼의 정리를 이해하고, 실험을 통해 확인한다. (2) 전원이 갖고 있는 내부 저항의 영향이 실험 결과에 미치는 영향을
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1. 실험 장비
① 디지털 멀티미터
② 저항(???? ???? ???)
③ 프로브팁, 악어입 클립
④ 직류 전원 장치
⑤ 연결선
⑥ 브레드보드
2. 실험 내용 및 방법
복잡한 회로를 쉽게 해석하는 데 여러 가지의 방법들이 있다. 이 중 여러 가지의 방
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회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의
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