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계열의 값들을 지정한 후 [마침] 버튼을 누르게 되면 워크시트에 그래프가 나오게 된다. 위의 그래프를 보기 좋도록 하기 위하여 실험을 통해 얻은 자료들을 점으로 표현하고, 보정 값들을 선으로 표현하게 되면 실험이 마무리 된다.
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Vm / Rm 이므로,
V값을 유도하면,
V = Vm(1 + Rs / Rm)
즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며,
여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다.
(계기의
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1. 실험 목적
본 실험을 통해
■ 키르히호프만의 법칙 중 전류법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 키르히호프만의 법칙 중 전압법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 회로구성 방법을 정확하게 숙지하고 실질적인 측정값과 이론상 계
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데,
220V를 정류할 때 발생하는 120Hz 의 교류성분의 일부가 직류출력으로 나오게
됩니다. 여기서, ripple percentage는 그 교류성분의 발생률을 의미합니다.
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은 최대값이 되는데, 주파수곡선 최대값의 70.7%, 즉 전류가 가 되는 지점의 주파수를 , 로 나타내며,
이것을 반전력점이라 한다. 또한 이 주파수의 간격 즉, 를 주파수 폭(BandWidth:BW)이라 하며
주파수 폭은 다음의 두 가지 방법으로 나타낸다.
,
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- v5 + v4 - v3 - v2 = 0
부호가 바뀌어지는 것 이외에는 첫 번째 식과 동일하다.
이것은 또한 임의의 폐 경로를 따라 발생한 전압 강하의 대수적인 합은 ‘0’이며,
임의의 폐 경로를 따라 발생한 전압 상승의 대수적인 합은 ‘0’임을 나타내는데,
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부저항
전압측정범위
전압계 감도
10MΩ
200mV
50M/V
10MΩ
2V
5M/V
10MΩ
20V
500k/V
10MΩ
200V
50k/V
10MΩ
1000V
10k/V
AC
내부저항
전압측정범위
전압계 감도
10MΩ
200mV
50M/V
10MΩ
2V
5M/V
10MΩ
20V
500k/V
10MΩ
200V
50k/V
10MΩ
750V
13.33k/V
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과된 저주파수의 전류는 저주파수에 의해 고저항으로 되어있는 커패시터의 리액턴스 에 흐르지 않고, 부하저항 R로 흐르게 된다. 이는 저역통과 필터의 기능을 보다 강화시켜는 것이다.
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적=2, 흑=0, 배수=, 오차=5% 이므로,
20 * = 200 KΩ 5%
고밀도 저항의 경우 5개의 띠로 표시되는데, 군용기기 제작에 사용되는 저항기가 하나의 좋은 예입니다.
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공급할 수 있는 조건은 RC = RL이므로, RL = 120Ω 이다.
(6) (5)에서 부하에 대한 전원 공급 장치에 의해 공급되는 전력은 0.3W이다.
PL = = = 0.3W
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