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분할 회로의 설계가 이루어졌음을 알 수 있다. ① Part A(전압분할 회로)에 대한 회로도와 계산과정
② 과정 A3의 설계전압, 전류에 대한 계산값과 측정값에 대한 표
③ Part B(전류분할 회로)에 대한 회로도와 계산과정
④ 과정 B3의 설계전
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전압분할 회로 실험에서 각각의 저항에 전압이 일정한 비율로 나누어지는 회로이다.
직렬회로의 전체 저항은 각 저항을 모두 합한 것인데 이번실험에서도 마찬가지로 Rac=Rab+Rbc이다. 저항이 누누어져 전압이 분할되어 있더라도 각각에 걸리는
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V와 매우 근사한 값이다.
VCD의 측정값은 3.36V였는데, 이는 시뮬래이션을 통한 이론값 3.333V와 매우 근사한 값이다.
따라서 무부하 전압분할 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 V는
Vn = V × (R1 / RT)
로 나타낼 수 있으며, 이를 실험적으로 입증하였다
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실험과정 B1∼3
실험과정 B4
실험 31. 오실로스코우프 동작
1. 실험 목적
(1) 오실로스코우프의 동작 조정단자들을 익힌다.
(2) 교류전압 파형을 관측할 수 있도록 오실로스코우프를 설치하고, 조정기들을 적절하게 실험 10. 전압분할 회로(무
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실험 목적
전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(1) 의 결과를 실험적으로 입증한다.
이론적 용어
부하
전기적 ·기계적 에너지를 발생하는 장치의 출력에너지를 소비하는 것 자동차 ·선박 ·철도 등에서 적
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tep
Position of Arm
Measured Values
Calculated Value
B2
Max CW (at A)
15
B3
Midpoint
15
B4
Max CCW ( at C)
15
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2.
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실험 10. 전압분할 회로(무부하)
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
실험 19. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 21. 최대 전력전송
실험 22. 망로(網路)전류를 이용
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전압을 구하고 또 한번은 단락회로로
만들어서 전류를 구한다. 그리고 전압과 전류의 비를 옴의 공식을 사용하여 Req의
값을 알아낼 수 있다. 3-1 ex10 전압 분할 회로(무부하)
ex18 전압 분할 회로(부하)
3-2 ex16 키르히호프 전압법칙
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실험 개요
전기회로에 커패시터나 인덕터가 포함되어 있으면 이 회로는 미분방정식으로 표현된다. 예를 들어 그림과 같이 저항 1개와 커패시터 1개로 이루어진 회로를 고려해 본다.
그림의 RC회로에서 aG사이의 입력전압 를 라 하고 b와 G사이
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실험 개요
전기회로에 커패시터나 인덕터가 포함되어 있으면 이 회로는 미분방정식으로 표현된다. 예를 들어 그림과 같이 저항 1개와 커패시터 1개로 이루어진 회로를 고려해 본다.
그림의 RC회로에서 aG사이의 입력전압 를 라 하고 b와 G사이
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