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및 제한 요소, 구현 사양 (spec) -P.3
4. 설계 프로젝트 운영 계획 및 실적 -P.3
5. 설계프로젝트 진행 일정 계획 및 실적 -P.4
6. 관련 이론 및 상세 구현 과정 -P.4
7. 기능 블록 설계서 -P.4
8. 소자/부품 목록 -P.5
9. 설계 프로젝트 최종 구현 결과물 -
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측정기 사용에도 실력이 많이 향상된 것 같다.
6.참고문헌
- 전기 전자 기초 실험 (포인트)
- 전자 공학 기초 실험 (해영사)
- 전기 공학 (학문사)
- 전기 전자 기초 및 제어 (기전연구사) 1.실험목적
2.실험도구
3.실험방법
4.실험결과
5
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s Theorem)을 이해하고 실험적으로 증명한다.
4) 노오튼의 정리(Norton\'s Theorem)을 이해하고 실험적으로 증명한다.
2. 이론
1) 옴의 법칙(Ohm\'s law)
전기학에서 어떤 물질에 흐르는 정상 전류의 양은 그 물질의 양 사이의 전위차, 즉 전압에 직접 비례
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저항의 크기를 고려할 때 Ohm의 법칙을 이용하여 계산하면 예상전류는 으로 예상되므로 기능스위치를 A에 맞추는 것보다 mA에 맞추는 것이 더 효율적이다.
④ LCD화면에 뜬 전류크기를 읽는다.
(DMM 전류측정 시 회로도)
(4) DMM의 전압측정 : DMM이
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1. 실험 목적
▣ 회로상에서 전류, 전압 그리고 저항과의 관계(옴의 법칙)를 실험적으로 증명해 본다.
▣ 직렬, 병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인해 본다.
2. 실험 결과
.
.
.
3. 고찰
이번 실험은 옴의 법칙(Ohm’s Law)
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저항 중 몇%인가? 표준편차는 얼마인가?
≪ 표 ≫ 1장 예비 레포트…………………………………7p
Ⅰ. 배경 이론
Ⅱ. 설계 실습 계획
Ⅲ. 결론
1장 결과 레포트…………………………………7p
Ⅰ. 실험 목적 및 동기
Ⅱ
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전류는 (+), 흘러 나가는 전류는 (-)라 할 때 \"회로 중의 접속점으로 유입하는 전류의 대수 합은 영이다.\"로 표현 할 수도 있다.2.1 옴의 법칙(Ohm\'s Law)전기저항에 흐르는 직류전류 는 저항치 에 의해 분배되어 저항양단에 걸리는 전압 에 비례함
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저항을 많이 연결하게되면
그 값은 더 작아지게 된다.
(5) 저항의 직렬 및 병렬연결
인가전압
[V]
전류[mA]
전체저항[Ω]
I
I2
I3
측정값
이론값
8V
12.56
8.50
3.897
637
639
7. 검토 및 고찰
(1) <표 3.1>에서 얻은 실험결과가 옴의 법칙을 만족함을 확인
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전류 I를 구하라.
sol) V=IR이므로 16[V] / 8000[Ω] = 0.002[A] = 2[mA]
Q3. 회로의 미지저항 R을 구하라.
sol) V=IR이므로 20[mV] / 5[uA] = 4000[Ω] = 4[kΩ]
Q4. 회로의 미지전압 V를 정하라.
sol) V=IR이므로 0.06[mA] * 500[kΩ] = 30[V] 실험 1 Ohm's law
1. 실험진행
2.
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회로의 전압관계
1. 실험 목적
① 직렬 RC회로에서 인가전압 V와 전류의 위상각 θ를 측정한다.
② 인가전압 V, 저항에 걸린 전압 , 캐패시터에 걸린 전압 의 다음과 같은 관계를 실험적으로 확인한다.
2. 관련이론
① RC직렬회로에서 전류I와 전압
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