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회로를 분석할 수 있었다. 또한 키르히호프의 법칙인 Σ기전력=Σ전압강하, Σ유입전류=Σ유출전류 라는 사실을 실험을 통해 확인하였다. 또한 폐회로의 법칙에서 도출된 = 식이 옳음을 확인할 수 있었다. 그리고 전류계는 내부저항이 작을수록
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전압 이득을 갖는 증폭 회로(Amplifier Circuit)에서, 입력단(Input)과 출력단(Output) 사이에 있는 임피던스(Impedance)는 전압 이득에 반비례하는 형태로 나타내어진다는 것.
Vo = AvVi 라는 이득을 알고 있다. Z는 임피던스를 의미한다.
위의 회로에 흐르는
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전압 상승은 +로 하고, 그 방향으로의 전압강하는 -로 해야 한다. 일주하는 방향은 시계 방향이라도 좋고, 반시계 방향이라도 좋다. 주의할 것은 KVL이 어떤 순간에 있어서도 각 폐회로에 대하여 성립한다는 것이다.
회로도
(※ 두 개의 실험을
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실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 오실로스코프를 사용하여 전압을 측정하는 능력을 향상시키고, 전류 감지 저항을 사용하여 회로 구성 요소의 임피던스의 측정 방법에 대해 실험을 통해서 알아보았다. 그리고 저항, 인덕터, 캐퍼시터의 실
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실험한 커패시터전압의 위상차에서 오차가 많이 발생하였다. 그러나 이것 역시 인간에 의해 발생한 오차인 것 같다.
4.5 그림 1의 회로에서 모든 저항을 제거한 LC회로를 구성하고 입력을 사각파(-1 to 1V, 1kHz)로 하고 CH1로 입력, CH2로 C의 전압을
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10.4
256.0
300.6
100
20π
500/π
200.4
138.8
-43.9
2.0 mA
188.9
147.5
340.7
427
100
20π
500/π
213.5
138.8
-43.9
4. 실험분석
이번 실험에서는 RL회로, RC회로와 RLC회로를 만든 다음 각각 다른 전류 값을 만들어 놓은 다음에 inductor와 축전지와 저항기의 전압을 각각 구하
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회로 실습, 이계호 이상종 공저, 일진사, 1979
제 7판 물리학 실험, 아주대학교 물리학실험실, 아주대학교 출판부, 2007
전자회로, Stanley 원저, 구본호 외 8명 공저, 진영사, 1996
현대물리학, Arthur Beider 원저, 장준성 이재형 공역, 학술정보, 2005
전자
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전압보다 낮아지면 Vsat되어 구형파 형태의 파형이 나오는 것을 확인할 수 있다.
이번 시뮬레이션 파형 발생기의 특성을 알아보는 실험이었다. 물론 가장 놀라웠던 사실은 우리가 실험을 하면서 사용해 오던 파형발생기를 실제로 회로를 통해
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전압과 임피던스 와트를 배운다.
2. 관련 이론
가. 단상 변압기의 무부하 실험
≪ 그 림 ≫
단상 변압기의 간이 등가 회로에서 2차를 무부하로 하면 1차에 공급한 전압은 여자 어드미턴스 Yo에만 걸리고 누설 임피던스 Z1 + Z2’에
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전압강하가 크게 문제가 되지 않기 때문이다. 그렇기 때문에 브릿지 회로에서 다이오드에 의한 전압강하가 -0.7V 더 일어나게 된다. 전원변압기의 1, 2차 코일에 중간탭이 필요하지 않아서 소형 경량으로 제작이 용이하다는 점이 있다.
◎ 실험7
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