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D가 있게 된다. 이 D는 대개 사용 주파수가 높을수록 증가한다. 그러므로 D가 적을수록 넓은 범위의 주파수에서 사용할 수 있다. 이는 병렬 연결 사용시에도 변치 않는다. 1. 실험목적
2. 관련이론
3. 실험계기 및 부품
4. 실험 방법
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회로에 흐르는 전류 I를 재고 기록한다.
3. 시간 간격을 달리 하여 콘덴서 양단의 전압과 회로에 흐르는 전류를 재고 기록한다.
4. 콘덴서를 바꾸어 위 실험을 반복한다.
5. 시간대 전압, 시간대 전류 그래프를 그린다.
b. 콘덴서의 방전과정
1. 실
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실험적으로 이해할 수 있었던 유익한 시간이었다고 생각된다. 1. 목적
2. 관련이론
(1) 동기전동기의 기동법
(2) 전력각, 발생토크
(3) 역기전력 및 전기자반작용 전압
(4) 동기전동기 전기자의 등가회로 모델과 페이서도
(5) 동기전동기의
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전압값을 기록한다. 이와 같은 방법으로 까지 측정하고 다시 씩 줄여가면서 측정한다.
5)측정한 값으로부터 전압-저항의 그래프를 그리고, 전류가 일정한가를 확인한다. 1. 목 적
2. 기본 원리
3. 실험 방법 (직렬 회로 실험)
A.전류에
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전압
2 V
1.96 V
2
단락전류
1.67 mA
1.67 mA
0
⇒개방전압은 AB두 단자를 개방시켰을 때 걸리는 전압을 측정한 것이다. 회로의 총 저항 Re= 3.33kΩ이므로 전류 i를 구하면 10/3.33=3 [mA]가 된다. 이제 전류를 분배시키면 R3과 R4쪽으로 흐르는 전류는 전류분
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회로에 대해 직렬연결을 해야하고 전압계는 회로에 대해 병렬연결을 해야 합니다.
3. V2를 측정합니다. 마찬가지로 V3도 측정합니다.
4. 자. 이번에는 휘트스톤 브릿지를 실험해 보겠습니다. 먼저 옆의 사진과 같이. 실험장치를 살펴봅니다.
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전압을 분배시키는 효과를 준다.
그림 6 회로는 분압법칙을 적용하면
가 된다.
1.실험 목적
2.이론
a. 분류기
b. 배율기
c. 함수발생기
d. DC Power Supply
e. Decade Resistor Box
f. 부하효과 (Loading Effects)
3.예비보고서 문제
4.실험과정
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실험 결과 및 고찰
저항의 직병렬 회로에서의 전압전류
전압
10[V]
저 항 [kΩ]
전 류 [A]
전 압 [V]
계산값
1
2
3
2.2
4.54
2.724
1.836
10
4.54
5.448
5.508
측정값
0.992
1.97
2.99
2.18
4.6
2.786
1.836
10.09
4.6
5.5
5.5
L 회로
위상차 : (0.4 / 5) * 360 = 28.8
주 기 : 0.2 ms * 5칸
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실험실에서의 전압과 전류측정에 있어서 디지털 계기에 비해 아날로그 계기가 갖는 장점은 어떤 것들이 있는가?
- 먼저 DMM의 경우 측정을 위하여 계기에 전원을 공급해줘야 한다 그러나 VOM의 경우에는 자체적으로 해결이 가능하여 계기에 별
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회로
4.6 노턴 등가회로
4.7 테브난 정리와 노턴정리의 쌍대성
5. 실험 과정
(1) CAD 프로그램을 이용하여 다음의 회로를 구성하라. Time Domain Analysis 에 의해 R5 양단의 전압과 R5 에 흐르는 전류를 구하여 별도의 그래프를 그려라.
- Orcad 프로그램을
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