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실험 4의 목적은 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 보고 직, 병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인해 보는 것 이다. 요번 실험에서는 시간 관계상 옴의 법칙은 제외 하고 키르히호프의 법칙만 실험
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  • 등록일 2009.06.08
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옴의 법칙을 만족하는 실험 결과라는 것을 알 수 있다.  1. 실험 목적 2. 실험이론 (1) 옴의 법칙 (2) 키르히호프의 전류법칙 (3) 키르히호프의 전압법칙 3. 실 험 과 정 (1). 옴의 법칙의 직병렬 회로 (2) 키르히호프의 법칙 4. 실 험
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  • 등록일 2007.04.16
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n= 로 구할 수 있다. 즉, 저항값 Ri를 조절하여 각 저항에 흐르는 전류를 분배하고 조절할 수 있다 . [키르히호프 전압법칙] 회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비 된다. 즉 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생
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  • 등록일 2008.07.01
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3-33~3-38 ③ ipcp.edunet4u.net/~invent/program2/p139.htm 1. 실험 목적 2. 실험 원리 ㄱ. 옴의 법칙 ㄴ. 저항의 접속 ㄷ. 직렬 연결의 전압과 전루 ㄹ. 병력 연결 ㅁ. 전류분재와 전류의 크기 ㅂ. 직.병력 연결의 합성저항값과 전류
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  • 등록일 2006.10.12
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의 합은 같다. 회로에서 가해진 전원전압은 저항 3개로 나누어져 소비된다. 즉 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길 것이다. 각저항의 전압강하를 모두 합하면 가해진 전원 전압이 된다.(1V+2V+3V = 6V) 1. 실험 제목 2. 실
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회로 설계 시 흐름 방향을 설정해 줄 수 도 있는 것을 알 수 있었다. 또한 다이오드는 일정 전압이상 올라가지 않는 다는 것을 알 수 있었다. 실험 3은 발광 다이오드의 각 색별로 발광하기 위한 최소전압을 알아보았다. 발광 다이오드도 정류
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저항의 변화가 완만해져서 저항도 완만하게 변함을 알 수 있다. (저항=V-I의 기울기) 실험과정 및 결과에 대한 검토 이 실험에서 전자 회로에 쓰이는 탄소 저항이 옴의 법칙을 만족 하는지에 대해 확인 할 수 있었다. 또한 소형 전구(필라멘트)
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3) 에미터 바이어스 (1) 만약, 이면, (2) (3) (4) 전압분배 바이어스 (1) (2) (3) (4) 컬렉터 귀환 바이어스 (1) (2) (3) 3. 실험 3-1 실험부품 470Ω, 2KΩ, 6.8KΩ, 33KΩ, 360KΩ, 1MΩ, 2N3904 3-2 실험절차 ① P.62의 그림 8-2의 회로를 구성한다. 표 8-1에
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저항에 걸린 전압이 와 다른 이유를 설명하시오. 표 52-2를 이용하시오. 공진시 저항에 걸린 전압은 4.98V로 0.2V의 차이를 보인다. RLC 이외에 저항선과 실험환경이 영향을 주었기 때문이다. 3. 실험에서 사용한 회로의 공진시 임피던스는 얼마인
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3/2.2 = 2.9[㎃] I2 = V2/R4 = (R\'*IT)/R4 = 6.3/3.3 = 1.9[㎃] 결 과 : 이 실험에서 쓰인 모든 저항의 마지막 색이 금색을 가지고 있어 ±5%의 허용오차를 있어 측정치에 영향을 끼치게 됩니다. 그리하여 이론값과 약간의 차이가 납니다. 제 6 장 고 찰 각 회로
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  • 등록일 2010.04.07
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