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회로로 하고 있는 변압기로 [그림 8-3]와 같다.
[그림 8-3]단권 변압기
그림에서 공통 ab를 분로 권선, 공통이 아닌 부분 bc를 직렬 권선이라 한다. a, b사이의 권선수를 n1, b, c 사이의 권수를 n2라고 하면, 보통 변압기와 같이 1차 기전력 E1[V], 2차 기
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회로가 손상될 수 있다. 이러한 실수를 방지하려면 측정에 앞서 측정 모드가 올바르게 설정되었는지 다시 한 번 확인하는 자세가 필요하다.
다음으로 멀티미터를 이용하여 저항, 전압, 전류를 측정하는 방법을 설명한다.
저항 측정
(1) 적색
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회로에 삽입하는 형태로 연결해야 한다. 이를 위해서 R1과 R2 간의 연결을 끊고, 극성을 맞추어서 그 사이에 멀티미터의 프로브를 연결하였다. A로 표시한 멀티미터와 저항 R1 및 R2는 서로 직렬로 연결되어 있다.
직렬연결이란 전류가 흐를 수
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회로 구현] [시뮬레이션 결과]
- 10[V] PSpice 결과
[PSpice 회로 구현] [시뮬레이션 결과]
[그림 6-5] 실험 회로(전류법칙)
6.4.2 키르히호프의 전류법칙
(1) [그림 6-5]의 실험회로를 구성하라.
(2) 저항은 200[Ω], 300[Ω], 1.2[KΩ], 680[Ω]을 사용한다.
(3) 전체
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: 파형발생기의 출력 단자로, 가변 및 고정 출력이 있다.
기본 사용법
(1) 전원을 켜면, 10[KHz], 2Vpp의 정현파 출력 모드로 자동 설정된다.
(2) 기기 초기화, ④-1의 ‘Shift’ 버튼을 누른 다음 ③의 숫자키 ‘8’을 누르면 장비가 초기화 된다. 동작
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회로 심벌
[그림 8-14]은 인덕터의 회로 심벌이다. 왼쪽은 일반적인 회로 심벌이고, 오른쪽은 가변형 인덕터이다.
[그림 8-14] 인덕터의 회로 심벌
인덕터의 직렬연결 및 병렬연결
■ 직렬연결
[그림 8-15] 인덕터의 직렬연결
(8.4)
■ 병렬연결
[그
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회로에서 소자에 걸리는 전압은 전류와 저항에 비례한다는 뜻이다. [그림 4-2]는 실험 02에서 다룬 실험 회로다. 이 회로는 모든 소자들이 직렬로 연결되어 있어 전류 I는 일정하고, 따라서 저항이 클수록 걸리는 전압이 클 것이다.
4.4 실험
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전류는 이고, 저항에 흐르는 전류는 이다. [그림 7.4]의 회로도 직렬회로이므로 ... (7-6)로 된다. 이를 정리하면
... (7-7)이고, 이때, 의 조건이 만족되면, 을 무시할 수 있으므로, ... (7-8)로 된다.
미분회로의 경우에는 의 조건은, 용량이 작은 커패
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회로에 직렬로 삽입해야 한다. 그런데 병렬회로의 경우에는 프로브를 삽입할 위치를 찾기 어렵다. 요령은 가지전류가 흐르는 저항의 리드선을 회로에서 분리한 다음, 양 끝에 프로브를 연결하는 것이다.
가지전류 I2가 흐르는 저항의 아래쪽
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예비, 결과 실험을 통해서 능동필터의 저역/고역/대역통과필터를 알게 되었다. 멀티심을 통해 이론적인 값과 근접하게 측정한 뒤 실제 실험에서 엘비스를 이용하여 결과값을 도출해냈다. 실제 실험에서 이론과 비슷한 값을 찾아내었고, 보드
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