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회로)에서 임의의 소자나 회로에 흐르는 전류나 전압은 독립 전원이 각각 인가되었을 때의 전류나 전압의 합과 같다.”- 가 입증됨을 확인할 수 있었다.
② 시뮬레이션을 통한 산출된 예상값과, 계산값의 오차율을 계산한 결과, 이것을 비교했
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회로를 완성한 후에는 각각의 소자에 대한 저항이 포함되어 약간의 차이가 발생하는 것 같다.
e. 교류전압측정회로 실험 중 절차 6번에서 실험데이터 0.005㎌의 경우, 이론상의 전압 분배 법칙에 의한 결과 값 B/A를 계산하고 그 값이 실험 치와
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회로를 구성하였다. 회로에 사용된 저항은 , 의 값을 가졌다.
- , 로 조정하고, 와 를 측정한 결과 <표 2>와 같다.
전압
측정값
차단 영역
활성 영역
포화 영역
동작 영역
3.1V
활성
0.64V
활성
- BJT의 트랜지스터의 직류 입력 특성과 전달특성을
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얼마나 더 많이 변하는가를 나타낸다. 실험했던 트랜지스터의 전류 증폭률을 보고하여라.
→ 램프 회로
Ohm의 법칙
저항회로
전압회로
전류회로
키르히호프의 법칙
축전기 회로
다이오드 특성
트랜지스터 특성
실험 결과 및 토의
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분배된다.
2) I₁/I₂ = 1/1.5 I₁/I₂ = 1/2.5 이 식을 I₁에 대하여 정리하면
3) I₁=1mA , I₂=1.5mA , I₃=2.5mA 실험 10. 전압분할 회로(무부하)
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
실험 18. 부하를 갖는 전압분
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전압
v
가 모두 변한다.
(2) 부하저항
R_L
에 연결된 실제 전류원
☞
i = v_g over R_g - v over R_g
,
i_g = v_g over R_g
이므로
☞
i = i_g - v over R_g
☞ 전류 분배 법칙 이용 ;
i = i_g cdot R_g over {R_g + R_L }
4. 최대 전력 전달
(1) 주어진 실제 전원으로부터 전송
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전압은 로 전체 전압 가 각 저항의 크기에 비례로 분배한다.
62. ④
합성 저항값을 구한 후, 옴의 법칙을 이용한다.
63. ②
[A], [A], [A]
64. ④
[W]
65. ①
66. ④
가정용 전류는 측정할 수 없다.
67. ①
회로 시험기의 지침이 0[Ω]을 가리키도록 한다
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회로를 이용하여 구한 회로 - 노턴 등가회로를 이용하여 구한 회로
④ 그림 2-6의 RL이 30Ω일 때 부하에 걸리는 전압과 전류 값을 각각 계산하라.
- 3번에서 구한 테브난등가회로를 이용하면 6.1v가 383Ω과 30Ω에 각각 분배된다.
V =
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회로의 각 전압과 관련된 페이져 각의 정의에서 dual-trace 해석법의 적용에 대해서 실험을 통하여 알아보고, 실제 측정값을 통하여 전압 분배 법칙을 증명해 본다. 그리고 회로망의 구성요소 저항, 인덕터, 커패시터에 대하여 실험을 통해서 알
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회로망의 분석에 대한 이론에 대해서 공부하고, 회로에서 직병렬 연결된 요소에 대해서 알아보았다. 또 직병렬 회로망에서 전압과 전류를 정확히 측정하고, 키르히호프의 전압 및 전류 법칙과 전류 및 전압 분배 법칙의 적용에 대해서 실험을
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