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전기회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을 한 번 더 확인할 수 있는 기회가 되
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10, Time constant =2.36, 계산된 2.326, 이론치5 전기회로이론에서 배웠듯이 Inductor의 병렬연결은 마치 저항을 병렬로 연결한 것과 같으므로 10mH크기의 Inductor 두 개를 병렬연결하면 5mH크기의 Inductor를 연결한 것과 같다. 이다. PSPICE 회로 TIME DOMAIN stea
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이전에 미리 전기회로이론에서 배운 내용을 숙지하여 전압, 전류, 저항 값들을 이용하여 원하고자 하는 결과값을 미리 알고 있는 것이 중요하다고 생각했다. 1. 실험과정 및 실험결과 2. 실험결과 분석 3. 실험 결론
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회로에 낮은 전류를 흘려보내게 될 것이라 생각한다. 저항과 전압원을 이용하여 등가회로를 그려보면, 다음과 같이 나온다. 전지는 전류가 흐르지 않으면 내부저항에 따른 전압강하는 생기지 않는다. 전지의 내부저항 에서 에너지가 소모되
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을 제거하고 (즉 short 시킨 후) Multi-meter를 이용하여 단자 사이의 저항을 측정한다. ⑥ 가 와 일치하는 지 확인해 본다. (1) [그림 2]의 회로를 결선하시오. 여기에서 는 4.1의 회로와 같은 값을 선택한다. (2) 단자 사이의 전압을 측정한다. : 이론
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b-c 사이의 저항을 측정한다.(, 를 각각 측정한다.) ⑨ 가변저항의 저항이 정도 되도록 조절한다. Multi-meter를 이용해, 먼저 의 값을 측정한 뒤, 이 되도록 조절한다. 이때 , 를 측정, 기록한다. ⑩ Bread board에 조절한 가변저항을 이용하여 , 가 병
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(3) 측정값과 이론값의 오차는 Digital Multimeter의 내부저항 때문에 발생한다. 즉 전압을 측정하기 위해 multimeter(전압측정)를 병렬로 연결하면 내부저항이 병렬로 연결된 것과 같은 효과가 있기 때문이다. 내부저항을 라고 할 때 (2)의 결과를 이용
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기와 oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다. ② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다. ③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다. ④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때
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33V 측정값 3.3303V 3.3405V 3.3414V 오차율 0% 0.2% 0.8% 각 저항의 공정상의 오차로 정확히 이 아니어도 결과의 오차율이 매우 작은 이유는 바로 각 저항 값의 비를 계산해 보았을 때 거의 비슷하기 때문이다. 이는 저항 값은 작아졌지만 대신 세 개의
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전기공학부 내에 있는 SCAN이라는 컴퓨터 동아리에서도 활동하고 싶습니다. 그 동안 입시 위주의 영어 공부만 해왔기 때문에 회화와 작문에는 여전히 어려움이 있습니다. 이 점을 보완하면서 특히 전공분야를 공부하는데 필요한 원서를 빠른
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