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연결하여 그래프 모양을 보았는데, 진동수가 늘어날수록 파형은 적게 나옵니다.(조밀>>>헐렁해짐.)여기선 진동수에 따른 그래프의 모양변화를 알 수 있었습니다. 마지막 실험인 5번에서는 첫 주때 실험했던(빵판에 직렬,병렬 회로 연결
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  • 등록일 2013.05.27
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연결한 상태에서 멀티미터 안의 내부 저항 값 또는 저항기와 연결된 도선의 저항을 생각안하고 계산하여서 발생한 오차일 수 있다. 들어오는 전류와 나가는 전류의 합이 같다는 키르히호프 제 1법칙인 전류법칙은 구간과 구간과 구간의 병렬
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  • 등록일 2011.06.30
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회로 소자인 인덕터와 커패시터의 리액턴스 개념을 실험을 통하여 이해 하고 이들 교류 소자를 직,병렬 로 연결하였을때 리액턴스의 변화를 이해한다. (2) 교류 회로 소자의 리액턴스 개념과 연관하여 소자의 전류, 전압 간의 위상 특성을 각
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  • 등록일 2011.05.02
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연결하면 와 병렬이 되어 측정되는 전압의 크기가 줄어들게 된다. 출력은 V1의 전압 값에 C1의 전압 값이 합해진 전압이 C2에 저장된다, C3로 리플을 제거하여 V1 전압 값의 두 배의 DC전압을 얻는 것이므로, C1이 없을 때는 C2에 저장되는 전압 값
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  • 등록일 2010.05.24
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연결하여 2.138kΩ보다 작은 값을 가지는 저항기의 조합은 단 하나밖에 존재하지 않는다. 820Ω과 1.2kΩ의 저항을 직렬로 연결해야 한다. 정리하면, 820Ω과 1.2kΩ 저항기를 직렬로 연결하고, 330Ω, 470Ω, 1kΩ의 저항기를 병렬로 합성하여 회로에 연결
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병렬이다. a,b가 단락 되었다고 가정할 때 ab 단락 회로는 RL과 병렬인 680Ω을 단락 시킨다. 회로에 남은 저항은 300Ω, 1KΩ, 100Ω이고 이들의 등가 저항은 RT= +100= +100 ≒330.77Ω 이것은 15V전원에 직렬이다. 단락 전류는 IS= ≒45.35mA 45.35mA인 IS는 그
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  • 등록일 2008.06.10
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회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 f=1kHz로 한 후 V, I , 및 값(실효치 값)을 측정하여 그 값을 기록했다. 또한 과 의 파형을 오실로스코프로 관찰하여 위상지연각 θ를 관찰하여 표에 기록했다. 임피던스의 크기 |Z|= 위상각 θ= 을 구하
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  • 등록일 2015.01.27
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위 두 실험을 통하여 알 수 있는 사실은 전류분배의 특성인 저항의 크기가 크면 클수록 전류의 세기는 작아지는 현상을 볼 수가 있었다. 두 번째 실험과 같이 병렬로 무수히 많이 연결된 회로에서 특정저항의 전류를 측정하기 위해서는 구하
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  • 등록일 2011.07.04
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회로를 짰으나, 선로연결이 오류가 날 가능성을 확인하고 병렬부분과 직렬부분, 연결부분을 확인하고 회로를 새로 그렸다. 이번 실험에서 전파정류의 과정과 리플율에 대한 내용, 그리고 일정한 전압으로 유지시키기 위해서 캐패시터와 저
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  • 등록일 2014.09.11
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회로를 구성한 다. + - 10V 그림 5.11 전원전압을 10V로 한다. 두 단자 a와 b사이의 전압 Vab를 측정하고 이론치와 비교분석 하라. multimeter에 흐르는 전류 I는 VAB/RM이 될것이다. 그림 5,12와 같이 multimeter 에 병렬로 dexade resistance box를 연결한다. 그림
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  • 등록일 2006.11.01
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