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결과는 매우 큰 오차를 보여주고 있는데, 이 오차의 원인은 오실로스코프를 보고 측정할 때, 측정값을 잘못 읽거나 오실로스코프의 모니터에서 보여지는 한 칸, 한 칸의 단위를 혼돈하여 생긴 결과라고 볼 수 있다.
*전압 분배 회로의 전달 함
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전압을 측정하고 전류값을 옴의 법칙으로 계산하는 방법으로 실험을 진행하였는데, 멀티미터 내부의 저항 등의 요소로 인하여 약간의 오차는 발생하였지만, 예측값과 흡사한 성공적인 결과를 얻어 낼 수 있었다. 회로를 구성하는데에 있어
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회로와 같이 구현할 수 있다. 이 때,
로 둔다면, 전압 분배 공식에 의해서 다음 식을 얻을 수 있고,
일 때, 발진은 위상이 영일 때 발생하기 때문에
의 관계를 알 수 있는데, 발진이 일어나는 각 주파수 는 저항과 커패시턴스에 반비례하다. 한
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회로가 연결이 안 되어 스위치 소자를 이용해 0초부터 개방이 되도록 구성했다. 시뮬레이션 결과C1 개방 시 D1에 0.7V의 전압만 걸리고 출력전압은 0V로 나타나지 않았다.
C1이 단락 됐을 때는 위에 고찰에서 다뤘듯이 D1이 도통되어 일반적인 정
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회로의 유용한 또 하나의 회로 구성은 전압을 평균하는 평균기(Averager)이다. 같은 입력저항에 대한 궤환저항의 비를 적절하게 선택함으로써 전체 입력저항의 합을 평균하는 값으로 할 수 있다.
Chapter2. 실험 결과 (시뮬레이션)
Pspice 모의실험
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To accompany FLOYD 기초회로실험 - 원리와 응요 Experiments in Basic Circuits Theory and Application 5th , David Buchla 유태훈/정성순 공역, 사이텍미디어 1. 전압 분배기
2. 전류계의 분류기
3. 전압의 배율기
4. 중첩의 원리
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양을 측정해야했기 때문에 빨리하다보니 기록의 실수 등을 들 수 있었다. 이로써 V=IR 식을 완전히 이해하고 합성저항, 결합회로에 관한 문제들도 쉽게 풀수 있었고 직접 눈으로 값도 비교 해 볼 수 있었다. 2. 실험 결과
3. 결론 및 고찰
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회로는 위의 그림에 나타내었다.
6.결과보고사항
(1)직렬형 비교 브리지 : 표1
주파수(㎐)
500㎐
1000㎐
5000㎐
10000㎐
(㏀)
1.44㏀
1.55㏀
1.45㏀
1.42㏀
0.144㎌
0.155㎌
0.145㎌
0.142㎌
0.9372
1.8849
9.4248
18.8496
이론치
1.5㏀
1.5㏀
1.5㏀
1.5㏀
상대오차
=4%
=3.3%
=3.3%
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그 오차를 무시할 정도가 되어 이론을 설명하는 데에는 별 영향을 끼치지 못한다. 5.1 직,병렬 저항회로
5.2 병렬 연결 등가 저항 실험
5.3 직·병렬 연결 등가 저항 실험
5.4 전압 분배기 실험
6.1 휘트스톤 브리지에 의한 저항 측정
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회로
위와 같은 회로에서 각 노드 사이의 전압을 계산하면, 다음의 그림과 같은 결과가 얻어진다. 이것은 옴의 법칙을 이용한 것으로서, 직렬회로에서는 전류가 일정하게 되고, 전압 분배 법칙에 따라 저항의 크기 비에 따라 전압이 결정됨을
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