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측정계기
DMM
VOM(저항계)
0-10mA 밀리암미터
저항기(1/2-W, 5%)
330-Ω 1개
470-Ω 1개
820-Ω 1개
1-kΩ 1개
1.2-kΩ 1개
2.2-kΩ 1개
3.3-kΩ 1개
4.7-kΩ 1개
기타
SPST 스위치
4. 실험과정 Pspice로 구현
EXPERIMENT
◈ 표 17-1. 저항기의 측정 저항값
Rated value, Ω
330
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저항값을 기입하라. 1. 멀티미터와 이를 이용한 저항의 측정
2. 전압 및 전류의 측정
3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과
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회로
9. 전자유도
10. 인덕턴스
11. 전자장
* 3편 : 전력공학 *
1. 선로정수 및 코로나
2. 송전특성
3. 고장해석
4. 중성점 접지방식
5. 이상전압 및 개폐기
6. 유도장해
7. 안정도
8. 전선로
9. 배전
* 4편 : 전기기기 *
1. 직류기
2. 동기기
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브릿지들은 고장 원인이나 또는 미지의 저항을 측정할 수 있는 가장 유용한 회로라는 것을 간접적으로 나마 느끼고 알게 된 것 같아서 한편의 수확을 거둘 수 있었던 것 같다. 1. 목적
2. 이론 및 실험 방법
3. 결과
4. 고찰 및 검토
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것은 이런 브릿지들은 고장 원인이나 또는 미지의 저항을 측정할수 있는 가장 유용한 회로라는 것을 간접적으로 나마 느끼고 알게 된 것 같아서 한편의 수확을 거둘수 있었던 것 같다. 브리지회로 실험보고서 목적 실험장비
목차 없음
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측정한다.
d5. 병렬 인덕터에 인가되는 전압을 각각 측정한다.
d6. R을 통해 흐르는 전류를 측정한다.
d7. 각각의 인덕터를 통해 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표20-4에 기록한다.
20. 인덕터의 직병렬 연결
실험A
실험B
실험C 1. 목적
2.
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동일함을 알 수 있다.
[그림 7-5]의 실험 회로에서 이므로 위와 같은 결론이 나온다. 의 값은 을 통해 구할 수 있다. 이 실험에서 오차가 크게 발생해 각 저항을 직접 측정해 보았더니 다음과 같은 결과가 나왔다.
저항값(K)
1
2
3.3
5.6
측정값(K)
0.98
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측정하니, <결과 2>처럼 나타났다.
- BJT의 바이어스 실험을 위한 <그림 2>의 회로를 <표 3>의 저항값을 이용해 구성하였다. 이때 BJT가 활성영역이 있게 하기 위해서 , , 으로 설정한다.
- 직류 바이어tm 전압과 전류를 측정하고, 주파
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회로를 구성하여 각 저항에 걸리는 전압을 측정하고 이런 조건들을 만족하는 설계를 했는지 증명해 보아라. 부수적으로, 이 실험에 사용된 3개의 고정저항이 설계의 요구조건을 만족시키는 데 사용될 수 있다. 실험보고서에 결과를 요약해서
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일정하기 때문에 직렬회로에서의 전류는 어느 위치에서도
가 성립한다.
3.전압을 변화하였을 때(저항 1㏀ 고정)
표 6-2
Step.14~23
저항이 일정할 때 전압은 전류와 비례관계이다. 1. 실험 목적
2.기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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