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회로의 총 커패시턴스 값이다.
이를 계산하면, 1 / (1150.45×2π×200) = 0.0692μF 이다.
세 값이 근사하므로, 직렬연결한 커패시터의 총 커패시턴스는
CT = C1 + C2 + C3 + …
임을 실험적으로 입증하였다. ① 커패시턴스의 직렬 연결
② 커패시턴스의
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커패시턴스를 직렬 또는 병렬로 연결할 경우 각 회로의 전기적 특성을 실험을 통하여 학습한다.
3. 실험 준비물
- 전원공급기
- 오실로스코프
- 함수발생기
- 브레드보드
- 커패시터 (2.2nF, 47uF,)
- 저항 (200kΩ, 2kΩ,5kΩ)
- 가변직류전원
4. 실험 결과
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연결 인덕턴스의 추정값은 82.69mH로, 1/((1/인덕터1) + (1/인덕터2)) 의 인덕턴스 값과 근사하다.
그 값에는 다소 오차가 있으나, 인덕터의 직렬 연결과 병렬 연결에 대한 이론을 실험적으로 입증하였다. ① 인덕터 1의 실험적 측정
② 인덕터 2
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회로는 공진이 되었다고 말하며, 이때의 주파수를 공진주파수(fr)라고 한다.
2.실험 결과
3. 실험검토
이번 실험은 인덕터와 캐패시터의 직 병렬연결일때의 리액턴스 변화를 관찰하였다. 처음 리액턴스 소자인 인덕터나 캐패시터를 사용한 것
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2. 이론
(1) 검류계의 원리
(2) 검류계로 전류, 전압과 저항 측정하기
(3) Multimeter의 사용법
(4) 저항의 색채기호 읽기
(5) 커패시터의 정전용량(커패시턴스) 값 읽기
3. 실험기구
4. 실험 방법
(양식) 실험 결과 보고서
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회로를 꾸미기 전의 측정값
회로 중 multimeter의 저항 측정 기능 사용
전압계-전류계 법;
(그림 8(a))
전압계 눈금 (V)
(V/A)
전류계 눈금 (mA)
전압계-전류계 법;
(그림 8(b))
전압계 눈금 (V)
(V/A)
전류계 눈금 (mA)
II. 토의 사항 실험 보고서
목차 없
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직병렬회로 해석
2. 직병렬회로에서의 노드
3. 검토사항
4. 고찰
5. 참고문헌
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시정수에서 완전충전 되었다고 간주한다.
방전시의 시정수 또한 위와 같으며, 동작 원리도 충전과 같다. ① 인덕터(Inductor)와 인덕턴스(Inductance)
② 인덕턴스의 직병렬 연결
③ 커패시터(Capacitor)와 커패시턴스(Capacitance)
④ RC 시정수
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실험 결과 53
실험 6. 차동증폭기 55
1. 실험 목적 55
2. 기초이론 55
3. 실험기자재 및 부품 62
4. 실험방법 및 순서 62
5. Simulation 65
6. 실험 결과 67
실험 7. Op-Amp 기본 회로 69
1. 실험 목적 69
2. 기초이론 69
3. 예비 보고서 74
4.
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결과보고서>
AD / DA 컨버터 응용 전기회로설계
실험1. 전압 가산형 D/A 변환기
1-1) X 의 저항값이 1kΩ일 때
1-2) X 의 저항값이 10kΩ일 때
실험2. 7490을 이용한 D/A 변환
2-1) 주파수 발생기(Timer IC 회로)를 이용하여 계단파형 측정
2-2) 7490의
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