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회로망에서 임의의 교차점에 흘러 들어가는 모든 전류와 나가는 모든 전류의 합은 0이다’ 라는 점을 만족하는지 실험으로 확인하여 본다.
나. 키르히호프의 전압의 법칙
직렬회로를 구성한다. 각 저항의 양단에 걸리는 전압을 측정한다. 키
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측정값
계산값
측정값
계산값
측정값
계산값
측정값
1
5V
3.198mA
3.209mA
2.422mA
2.423mA
2.422mA
2.424mA
0.423mA
0.424mA
3. 분석
실험①
- 직렬회로에서 저항 R1, R2, R3 에 걸린 전압은 각각 15.074V, 1.524V, 1.902V인데 전체 전압은 18.513V로써 각저항에 걸린 전압의
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회로의 주파수 크기 응답
그림에서를 3dB 차단주파수(cutoff frequency), 3dB freq, 반전력점 주파수(half power freq)라고도 한다.
관찰:
① 이론적인 병렬공진회로의 Q는 R에 비례한다.(cf 직렬공진회로의 Q는 R에 반비례).
②
공진시 L 또는 C에 흐르는 “전
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여 R-C회로를 만 든다.
2.I 의 (2) -(7) 까지의 단계와 같은 방법으로 저항 R과 capacitor 에 관하여 전 압을 측정하고 I 의 (8) - (10) 까지의 단계를 반복한다
Ⅲ. . R-L-C회로
1.R-L-C 직렬회로를 만들어 II 의 (2) 단계와 같이 저항 R과 코일 L과 capacitor C에
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]
343[ ]
0.014A
4. 고 찰 및 검 토
옴의 법칙, 멀티테스터로 저항 측정하는 방법, 직렬회로 실험을 통해서 알게 된 지식을 배경으로 병렬 회로 실험을 하였다. 키르히호프의 전류 법칙이 성립되는지를 알아보았다. 한 접속점에 유입되는 전류의 대
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회로를 구성하고, 회로해석을 시뮬레이션을 통하여 실행하자.
4. Schematics를 사용하여 그림 1.7의 직렬회로를 다시 구성하자. 회로가 완성되면 DC 전원(V1)의 전압을 1.5V로 수정한다. 저항기(R1)의 저항은 2.2k로 수정한다.
5. Simulation을 실행하여, 출
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변환해야 한다. 이러한 변환기는 전형적으로 220V에서 9V나 3.7V로 전압을 강압시킬 수 있는 변압기와 교류 전류를 직류 전류로 변환시키는 회로로 구성된다. 이 중에서 교류 전류를 직류 전류로 변환시키는 과정을 정류라고 한다. 그리고 변환
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직렬회로에서 캐패시터(0.1[㎌])와 저항(1.5[㎌])이 주어졌을 때 이로부터 1[㎑]일때의 리액턴스 Xc와 임피던스 Z의 값을 구하시오.
에서 =1.59,
이므로 에서 이 되어 Z= 1.5이다.
4. 4) 실험 B에서 측정된 값을 사용하여 임피던스 값을 수하시오(Z=V/IT)
Z
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하였다. 원회로에서는 4.142mA가 나왔고 VTH과 RTH의 직렬회로로 꾸민 테브냉 등가 회로에서는 4.064mA이 측정되었다. 이것은 계산치 IL = 4.046mA 과 비슷한 값이었다.
이번 실험을 통해서 테브냉의 등가 회로를 이용하였을 때 복잡한 회로를 간단하
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회로만으로 LPF를 구성하였는데 LR회로로도 LPF를 구성할 수 있다. LR직렬회로를 구성하고 이때는 L을 출력으로 하지 않고 R을 출력으로 하게 되면 저역대에서 출력이 되는 LPF를 얻을 수 있다. 이것은 정성적으로 생각해보면 L의 저항성분이 이므
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