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전압이 3V 이고 저항이 10kΩ일 때, 전류 I의 값을 구하는 과정은
<중 략>
실험과 데이터로부터 회로상에서 옴의 법칙이 공식대로 성립한다는 것을 확인할 수 있었다. 실험 1을 통해서는 동일한 저항값이더라도 전류는 전압의 크기에 비
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실험 19. 캐패시터 회로
2. 실험결과
(1) 표 19-1. 병렬합성 정전용량의 측정
≪ 표 ≫
(2) 표 19-2. 직렬합성 정전용량의 측정
≪ 그 림 ≫ 1. 제목 : 실험 18. RC 회로의 리액턴스 측정
2. 실험결과
3. 결과
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실험에서 에 캐패시터가 연결되었을 때, 이 캐패시터가 DC 전압원에 대해 Open Circuit으로 작용하기 때문에 부하에 전류가 흐르지 않음을 알 수 있었다. 예비 레포트 ‘1) 기본 OP앰프 응용회로 - (2) 종속전류 발생기’의 시뮬레이션 결과 이 4.7kΩ,
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1. 실험 목적
1) 회로의 분석에 사용되는 테브난과 노턴의 정리를 이해하고 응용하는 능력을 키운다.
2) 테브난 실험 회로도를 설계하여 전압원과 전류원의 등가회로를 구한다.
2. 실험용 기기 및 부품
1) 디지털 멀티미터
2) 브레드보드
3)
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실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험2. 병렬회로
1. 병렬회로를 구성한다.
2. 직류전원 공급기의 전압 조정손잡이를 반시계방향 끝까지 돌린 후 출력선을 회로에 연결한 다음 인가 전압 를 1가 되도록 조정손잡이를
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회로도
위와 같이 Design하고 Op-Amp에 걸리는 전압을 KVL을 이용하여 구하면 다음과 같다.
1.677m×(-15) +Pop +(-1.677)×15 = 0
∴ Pop = 50.31mW
따라서 주어진 조건을 거의 만족시키도록 설계된 것을 알 수 있다.
6. 토의
이번 주차 실험은 Op-Amp의 기본 원리
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실험도 오차는 1% 정도로 매우 작았다.
표 5.3 은 노드법과 메쉬법을 확인해 보는 실험이었다. 저항으로만 구성된 브리지 회로에서 한 노드를 reference노드로 잡고 reference 노드와 다른 세노드 간의 전압을 측정했다. 다음으로는 메쉬 전류인 IA, IB
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실험 29. 능동 필터회로
(1) 목적
다양한 형태의 능동 필터회로에서 주파수 함수로서 AC 전압을 측정한다.
(2) 실험장비
① 계측장비: 오실로스코프, DMM, 함수발생기, 직류전원공급기
② 부품:
◇ 저항: 10kΩ (5개), 100kΩ(1개)
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이것은 사용한 저항값의 오차 (±5%)와 파형을 읽을 때의 눈금오차로 판단된다.
참고1 ) OP AMP 내부 세부 회로도 (예시) 1. OP AMP의 기본 특성
2. 비반전 증폭기 회로구성 및 동작 원리 실험
3. 반전 증폭기 회로구성 및 동작 원리 실험
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이용하며 부품이 한쪽으로만 치우치지 않도록 구성한다.
(5)회로가 완성되어 동작시킨다. 뒤 부품과 연 결선은 제자리에 모아둘 것.
7. 실험방법 및 구상
※전압계와 전류계는 전압과 전류를 측정할 때 회로에 가급적 영향을 적게 주도록 설계
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