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한다. 칩자체의 문제로 인하여 측정값이 일정하게 나온 것 같다.
4. 레퍼런스
- 회로이론 / Nilsson / PEARSON / p.670∼695
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 인터비젼 / 신융기 / p.326 ~ 327 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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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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과 , 또 이때의 와 양단의 전압 은 어떤 값인가?
[표 14-2]
[Ω]
[V]
[mW]
[mW]
[%]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
x + 100
x + 200
x + 300
x + 400
x + 500
x + 600
x + 700
x + 800
x + 900 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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전압을 측정하라.
(3) 그림 3-3에서 A, C, D 점의 전류를 측정하라.
(4) 그림 3-3에서 다음 값들을 표에 기록하고, B-G 간의 합성저항을 라 할 때 측정값 과 계산 값의 오차를 구하라. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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실험적으로 확인한다.
실험은 단일 전압원, 다중 전압원에 대해 진행된다.
2. 실험 준비물
- 멀티미터 (전류, 전압 측정) 1개
- 직류 전원 장치 (Power Supply) 1개
- 저항 : 470Ω, 1kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 3kΩ 각각 1개씩, 4.7kΩ 2개
3. 기초 이론
회로
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회로의 전압이 완전히 0V가 되지 않아 발생한 오차이다. 그리고 두 번째로는 기기들과 회로의 정확하지 못했던 접촉 때문에 발생한 오차이다. 실험을 하면서 멀티미터로 값을 측정할 때 같은 회로임에도 불구하고 측정할 때마다 값이 계속 바
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같으므로
이다. 하지만 이론값에 의한 전류
이다. 그에 따른 오차율은 73.81%이다. 이런 오차율을 나오게 된 이유는 측정값에서 오차가 크게 발생했기 때문이다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
4. 참고문헌
5. 실험결과
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회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 21. 최대 전력전송
실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해석
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의
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회로에서 2개의 입력 단자는 왼편에 있으며 오른쪽 단자 1개가 출력 단자이다. +기호가 있는 단자는 반전되지 않은 입력 또는 비반전 입력을 나타내고 -기호가 있는 단자는 반전된 입력을 표시한다.
<중 략>
두 번째 실험에서는 R2의 크
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옴의 법칙과 키르히호프법칙의 사용이 필요할 수도 있다.
노튼 저항 RN은 앞의 실험에서 테브닌 저항을 구할 때 사용했던 방법을 이용하여 다음과 같은 과정으로 구한다. 본래의 회로망에서 부하를 개방한다. 모든 전압원은 단락 시키고 내부
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