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측정값의 오차 발생 요인으로 생각된다.
c. 이상적인 회로 구현의 어려움
- 이상적인 회로는 저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요
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실험 결과
실험 3-1 : LC 공진 회로
▣ LC직렬 공진회로에서 공진 주파수 구하기
1. LC 직렬 회로의 임피던스를 측정하기 위하여 L=1mH , C = 0.33㎌ , Rm = 100Ω으로 회로 3-1을
구성한다. 회로 구성에 앞서 저항계를 써서 100Ω 저항의 저항값을 측정하여
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회로에서 분리시키고 단자 b-c 사이의 저항 를 측정한다. 가 4.2에서 구한 Thevenin 등가저항 와 일치하는가?
: 이론값 5.405 =
[그림 3] [그림 4]
4.4 reciprocity 정리
<실험개요>
① 앞선 실험에 이용했던 DC power supply와 저항 를 그대로 이용하여 준비
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회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
1. 계측장비
2. 부품
3
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측정하라. 회로를 구성하여 3dB 주파수를 측정하고 이른 이론치와 비교 분석하라. 3dB 주파수에서 입력과
출력신호와의 크기비 및 위상차를 측정하여 이론치와 비교 분석하라.
실험(3)은 RLC 직렬회로에 의 전압을 인가하고 통과한 의 전압과 위
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회로에 대해 포화전류 를 계산하라.
(계산값) = 8.06㎃
c. 연습문제 1(a)와 (b)의 포화전류는 트랜지스터의 β에 민감하게 변화하는가?
포화전류 무관하다.
2. 이 실험에서 살펴본 두 회로에서 2N3904 트랜지스터를 2N4401 트랜지스터로 교체할 때 동작
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측정할 수 있었다.
이 실험을 통해 오실로스코프 X10 프로브와 멀티미터(전압 측정시)에 내부저항이 약 10MΩ이 있다는 것을 알게 되었고, 내부 저항값을 크게 함으로써 측정기기에 전류가 최소한으로 흐르게 하여 회로의 전압측정값에 영항을
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실험, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회, 청범출판사, p217~223
전기전자공학개론, Giorgio Rizzoni, McGraw-Hill Korea, p.52~55 1.실험제목
2.날짜, 시간
3.공동실험자 이름
4.측정값
5.실험결과
6.질문 및 토의
7.참고문헌 및 출처
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Fundamental of Physics, RLC 회로 부분 5.실험결과
A. 축전기의 정전용량 측정
B. 인덕턴스 측정 (10000Hz, 20000Hz 모두 실험하였으나 20000Hz에 대한 것으로 실험 결과 씀)
6. 실험분석 및 토의
7. 생각해 볼 사항
8. Reference
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회로에서 전력을 측정하기 위하여 중성점 또는 중성선을 기준으로 각 상에 전력계를 설치하는 방법. 대부분 편리성에 의해 2전력계법을 사용한다. 전기공학설계실험
삼상 교류회로의 임피던스 측정
10.1 실험목적
참고문헌
가. 관
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