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2.2kΩ, 3.3kΩ의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(2200 + 3300 = 5500)
실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1.00mA의 값이 도출되었고, 이는 이론적으로 계산한 값과 일치한다. 따라서, 지정된 V와 I를 만족하는 회로를 설계하였음을 알 수 있다.
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-병렬회로의 총 저항을 구하기 위해 규칙들을 실험적으로 입증해보고 직-병렬회로들을 설계해보는 실험이었다.
기본적인 옴의 법칙과 직-병렬회로의 저항 규칙을 익히 알고 있어서 수월한 실험이 되었다.
조금 난관이었던 것은 브레드보드
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직렬 연결한 캐패시터의 총캐패시턴스를 구하는 공식은
② 병렬연결한 캐패시터의 총캐패시턴스를 구하는 공식은
=C1+C2+C3 ````
③ 직렬 연결한 저항의 총 저항을 구하는 공식은
=R1+R2+R3 ````
④ 병렬 연결한 저항의 총저항을 구하는 공식은
따라
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차이가 있는거 같다. 아마 그게 우리의 주된 오차의 원인이 아니었을까? 1. 실험 결과
표 19-1. 커패시터의 정격값
표19-2. 직렬 연결한 커패시터의 총 커패시턴스 결정
표19-3. 커패시터의 병렬 연결의 총 커패시턴스 결정
2. 실험 결론
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직렬 회로
[1] RL 직렬 회로
① R 양단 전압 : VR=RI, VR은 전류 I와 동상② L 양단 전압 : VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상③ 전압 : ④ 전류 : ⑤ 위상차 : ⑥ 임피던스 : 교류에서 전류의 흐름을 방해하는 R, L, C의 벡터적인 합. ⑦ 전
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은 최대값이 되는데, 주파수곡선 최대값의 70.7%, 즉 전류가 가 되는 지점의 주파수를 , 로 나타내며,
이것을 반전력점이라 한다. 또한 이 주파수의 간격 즉, 를 주파수 폭(BandWidth:BW)이라 하며
주파수 폭은 다음의 두 가지 방법으로 나타낸다.
,
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2150
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수
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직렬로 연결하여 측정해야 한다. 만약 전류계의 저항값이 높아 버린다면 전체 직렬 저항값도 높아져 버린다. 따라서 흐르는 전류량이 적어져서 잘못된 값이 측정될 수 있기 때문에 전류계는 되도록 저항값을 매우 낮게 만든다. 그에 비해 전
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가하며, 전압 분배에 따라 R1에 걸리는 전압은 감소할 것이다.
4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를 이용하여 설명하시오.
- 3.3 k 일 때 인가전압은 10.07V 인데반해, 식에 의한 (
V = SQRT {VR²+ VL² }
) 전압은 9.69V로써 약간의 오차를 보인다. 하지
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발전 정비부문 사례를 특정기업 활동에서의 종단적인 관점에서 분석해 보았다.
본 연구에서 살펴 본 연구문제는 다음과 같다.
첫째, 수력발전 정비부문의 아웃소싱 및 인소싱의 동기요인과 과정상의 특징은 무엇인가?
분석 결과, 전력
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