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1. 목적
2. 실험장비
3. 이론개요
4. 실험순서
5. 토의 및 고찰
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4
6.98
5
4.47
5
4.86
6
2.78
6
2.996
표 11-2
전압분배바이어스는 1개의 전원으로 좋은 Q점의 안정도를 만들 수 있다. 흔히 많이 쓰는 바이어스방식이다.
저항분배기의 단점은 저항이 다른 바이어스보다 많이 사용 된다는 것이고 저항이 많이 사 용됨에
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.
8. 앞에서 그린 그래프를 사용하여 R = 2kΩ, V = 20V인 회로의 전류를 어떻게 구할 수 있는지 설명하시오.
---> 옴의 법칙을 사용하여 I = V / R 이므로 I = 20 2 이므로 I = 10mA가 된다. 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
결과
실험 고찰
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회로의 합성저항값은
이다. 따라서 V = IR의 수식에 대입해보면 V =15mA × 600Ω 즉, 9V로 계산되었다. 과정9에서 측정된 전압 VPS는 9V 이므로 계산값과 측정값이 일치한다는 것을 알 수 있다. 실험목적
이론적 배경
예비 점검
시뮬레이션
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전압을 측정하고 전체구간의 전압과 저항을 측정한다.
실험②
3개의 저항기의 실제 저항값을 측정하고 병렬회로로 된 각 구간의 전류및 전체 전 류를 측정한다. 또 끝 양단에 전압을 측정하고 전체 저항 계산 후 측정한다.
실험③
직병렬 회로
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전압의 크기를 구할수 있었다. 병렬회로의 저항들의 전체저항은 각저항의 역수의 합의 역수라는 것을 알 수 있었다.
실험③
- 각 구간의 전압, 전류를 측정하여 전체 전압, 전류와 일치하는지를 확인할 수 있었다. 1. 개요
2. 결과
3. 분
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전압을 구할 수 있다.
(프로브의 V는 저항계를 뜻한다.)
부하를 연결한 등가회로에서 Rth 뒤에 회로를 끊고 전류계로 측정하면 RL에 인가된 전류를 구할 수 있다.
(프로브의 I는 저항계를 뜻한다.) 1. 목적 : Thevenin 과 Norton의 등가회로를 실험
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(Z)를 준 후 오실로스코프에 연결하면 전압의 변화를 오실로스코프의 화면에 출력한다. 기초회로실험 - Oscilloscope and Function Generator
1.서론
(1) 오실로스코프
(2) 함수 발생기
2. 오실로스코프와 함수 발생기 실험 결과
3. 검토 및 결론
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전류계의 내부저항이 0이어야하고, 디지털 전류계를 사용하였기 때문에 오차를 줄일 수는 있지만 현실적으로 오차를 완전히 없애기는 힘들다. 회로망 정리의 검증
1. 실험목적
2. 관련사항 및 이론
3. 실험방법 및 순서
결과값
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실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험 목적
(1) RL회로에
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