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저항계에 무리가 가기 때문이다. 1. 실험 진행 및 결과
A. 직렬 회로 실험
B. 병렬 회로 실험
C. 직-병렬 회로 실험
2. 오차의 원인
a. 이상적인 회로 구현의 어려움
b. 저항기의 오차
c. 공급되는 전압의 유동성
3. 확인 문제
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때문에 저항을 연결하였을 때는 기존 저항인 뿐만 아니라 까지 생각해야 한다.
하지만, 전원과 분리하였을 때는 값을 생각할 필요가 없기 때문에 두 경우의 값이 다르게 측정되는 것이다. 1. 실험진행 및 결과
2. 확인문제 및 실험의 응용
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2. 결과 분석
이번 실험은 저항을 직렬과 병렬로 연결 할 때 전압의 분배와 전류의 분배의 관계에 관한 실험이다. 대부분 오차가 작게 발생하였지만 직렬 회로 실험에서 약간 큰 오차가 발생하였다. 오차의 원인에 대해 자세히 분석해 보자.
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고생한 만큰 직, 병렬회로에 대해 잘 알게 되었다고 생각한다. 이론적으로만 알던 직, 병렬회로를 이해하고, 전압과 전류를 구하는 공식을 실험을 통하여 증명할수 있었던 실험이었다고 생각한다. 1. 실험 결과
2. 분석 및 토의
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회로도는 OrCAD 사의 PSPICE 9.1 Student Version을 사용하여 그렸음.
표 1.1. 기초회로용 주요 전기소자
저항기
(Resistor)
분압기
(Potentio-
meter)
커패시터
(Capacitor)
인덕터
(Inductor)
모양
값
기호
표 1.2. PSpice 소자 기호
저항기
(Resistor)
분압기
(Potentio-meter)
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회로에서 전체전류는 각 저항에 흐르는 전류를 더한 것과 같다.
▲ Discussion
병렬저항회로를 구성한 후 저항을 하나씩 늘여나가며 합성저항값을 측정하였다.
간단한 회로구성과 기초적인 이론이려서 실험이 매우 쉽게 끝났지만 단순한 공식
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결과보고서
실험 1. 멀티미터의 사용법
실험 2. 직류 전원 공급기의 사용법
실험 3. 저항의 측정
실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙
실험 5. 직․병렬 회로/전체 저항/분류기/분압기(배율기)
실험 6. 중첩의 원리
실험 7. 테브냉의 정
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실험부터는 좀 더 세밀하게 실험에 임하도록 해야 하겠다.
3. 확인문제
Q1. 13-2(a)에서 a, b에서 전원 측으로 들여다본 Norton 등가회로를 구하여 이것이 12-1(b)의 회로와 같음을 보이시오.
ans)
13-2(a)의 a, b단자에서 전원을 들여다보면 왼쪽과 같은
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회로 구현의 어려움
- 이상적인 회로는 저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요소들도 배제한다. 하지만 현실적으로 이것은 불가능
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회로가 순간적으로 ( 단락 ) 회로로 동작함을 의미한다. 1. 실험진행
2. 오차의 원인
a. 저항기의 오차
b. 공급되는 전압의 유동성
c. 이상적인 회로 구현의 어려움
3. 확인문제
4. 커패시터 양단의 전압은 순간적으로 변할 수 없
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