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이론적으로만 공부해서 책으로만 봤을 때는 특별히 와 닿지 않던 에 관해서 공부를 해서 뭔가 책에서 공부한 것 보다 더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit
Part 2. Parallel R-C dc Network
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a, b 두 단자를 단락시켜 두 단자 사이를 흐르는 전류를 측정해야한다. 저항 측정할 때는 전압원을 제거하고, 이를 단락시킨 후 단자 a, b사이의 저항을 측정한다. 1. 실험 목적
1. 실험 이론
1. 실험 도구
1. 실험 준비 보고
1. 유의사항
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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정리는 “임의의 선형 2단자 회로망은 테브닌 전압원 와 내부저항 의 직렬연결인 등가회로로 대체된다” 이다. 그래서 이 이론적인 증명은 배웠으므로 실험으로 입증하기 위해 Bread Board를 이용하여 회로를 구성하기 시작했다. 하지만 실험과
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정리 실험데이터 또한 이론값과 매우 근접할 결과라 할 수 있겠습니다. 회로가 단순하면 단순할수록 데이터에 오차를 만드는 요인들이 감소하게 됩니다. 이전의 실험데이터를 생각해보면 복잡한 회로일수록 오차가 크게 발생하는 것을 알 수
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정리에서 등가회로의 개념을 이해하고, 이것을 회로 해석에 응용한다. 직병렬 회로의 해석에 있어서 Thevenin 등가전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. Norton 등가전류와 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다.
2. 이 론
회로망에서 어
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회로를 구성하고 R1, R2, V1, V2, 를 표 8-3에 지시한 대로 바꾸어 a, b양단의 전압 Vab를 측정하여 기록하라.
3. 이론
- 노튼 정리 : 개방된 두단자 a,b로부터 임의의 회로망을 들여다 본 어드미턴스가 Yab a,b 두 단자를 단락하였을 때 흐르는 전류를 Is
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법칙 : 선형, 비선형, 시불변, 시변에 관계없이 항상 성립
2. 기본 회로 소자
(1) 수동소자
(2) 능동소자
3. 정현파교류
1. 직류와 교류
2. 주파수와 주기
4. 기본교류회로
5. 교류전력
6. 결합회로
7. 회로망
8. 다상교류
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회로를 결선하고 를 표 8. 3에 지시된 대로 바꾸어 a, b양단 전압 를 측정하여 기록한다.
[ 참고 문헌 ]
“회로이론” 교보문고 7판 김흥수 외 4명 p.165 ~ p.183
“introductory cirurits for electrical computer engineering"
prentice hall James W. Nilsson 외 1명 p.104 ~ p.112&
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이론에 의한 계산치에 의한 결과와 같은 실험 결과치가 나왔다. 이것을 우리 실생활에서 어느곳에 적용되는지 한 번 생각해 보았다. 전력에 대한 실험이므로 우리 생활에서 전기를 사용하지 않는 곳이 없으므로 모든 전자기기에 다 적용이 되
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