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회로의 기초”, 북스힐 [4] 김재요, “전자회로의기초”, 두양사 [5] 김동식, “전자회로” 생능출판사 [6] 윤용수, “전기전자회로실험” 태영문화사 [7] 신인철 외, “대학 전자회로 실험”, 청문각 [8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출판사&n
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0%라고 할 때, 저항계로 측정한 저항값의 범위는 얼마인가? 계산 과정을 보이시오. ---> 최소값을 보면 1kΩ 이다. 즉, 1k + 5k + 10k를 더하면 16kΩ이 되므로 저항값의 범위는 1kΩ ~ 16kΩ 이라 할 수 있다. 실험목적 이론적배경 결과 실험 고찰
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역방향 작동 후 영점위치가 틀어 졌다면 계기가 손상된 것이다. 조그만한 변화는 0점조정 나사로 다 시 조정하여 쓸수 있지만 정밀 계측용으로는 쓰지 않는것이 좋다. 6. 실험실에서의 전압과 전류측정에 있어서 디지털 계기에 비해 아날로그
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3997 I3 2.5 I3 2.5 I3 2.506 인가전압이 10V일 때, 각 저항값과 전류값의 이상적인 회로에서의 이론값, 실제 구성된 회로에서의 이론값, 실제 측정값은 위 표와 같다. 이상적인 회로는 회로의 전류가 5mA가 되어야 하나, 실제로 구성한 회로는 R2가 조금
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2260.19Ω 이다. θ = tan-1 (IX / IR), 여기서 IX = √IT2 - IR2 이므로, 회로의 Phase Angle은 0.739784… radian이 구해진다. 이를 각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다. 실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있
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×R3 = 2115.33Ω) ((R2 / R1)값 = 50.22, R3 = 41.9Ω, RX = 2200Ω, (R2 / R1)×R3 = 2104.22Ω) 저항기의 허용 오차 범위 내에서 RX ≒ (R2 / R1) × R3 이므로, 역시 평형 브리지 회로가 올바르게 설계되었음을 알 수 있다. ⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀
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이점이 있는데, 총전류의 증가 여부이다. 직류병렬회로에서는 병렬연결소자가 증가하면 총전류 또한 증가한, 교류병렬회로에서는 그렇지 않다. 예를 들어 저항과 커패시터가 병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할
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찾아 회로에 연결해야 한다. 6. 저항의 정격값과 실제 측정값은 다를 수 있기 때문에, 문제에서 요구하는 조건(정격값 사용/측정값 사용)에 맞추어 저항기 조합을 구성해야 한다. 1. 직류 회로의 정의 2. 지정된 저항 조건을 만족하는 직렬
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잡아서 내 몸을 통하여도 전류가 흘러 저항과 내가 병렬로 연결된 효과가 측정되어 정확한 값을 측정할 수 없게 된 이유를 생각할 수 있었다. 세 번째로는 완벽하게 이상적일 수 없는 환경과 실험자의 미숙함을 생각해보았다. 측정값과 계산
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실험이다. 실험이론은 전장에서 배웠던 필터에 대한 기본적인 이론을 바탕으로 대역통과는 일정한 폭을 갖는 주파수 영역만 통과시키며 대역차단은 반대로 일정한 폭을 갖는 주파수 영역만 차단시킨다는 것이다. 실험은 구성된 회로에서 상
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