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실험개요> ① DC power supply, Multi-meter그리고 1kΩ 저항 1개를 준비한다. ② DC power supply를 이용하여 VS를 1V에서 5V까지 1V씩 증가시키면서, 저항에 흐르는 전류 과 저항에 걸린 전압 을 측정, 기록한다. ③ 저항을 4.7kΩ으로 바꾼 후, 과정 ②를 반복
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회로에서 분리시키고 단자 b-c 사이의 저항 를 측정한다. 가 4.2에서 구한 Thevenin 등가저항 와 일치하는가? : 이론값 5.405 = [그림 3] [그림 4] 4.4 reciprocity 정리 <실험개요> ① 앞선 실험에 이용했던 DC power supply와 저항 를 그대로 이용하여 준비
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회로를 결선하시오. 입력전압은 (1)의 값을 사용한다. (6) 전류 과 를 측정하시오. : 이론값 1.333 4 4.3 KVL/KCL 법칙 <실험 개요> ① DC power supply, Multi-meter 그리고 임의의 저항 3개를 준비한다. (저항의 크기는 = 1kΩ, = 3.3kΩ, = 4.7kΩ으로 한다.) ②
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기록하시오. 0.997V 1.993V 3.004V 4.001V 4.999V 0.0010A 0.00199A 0.0030A 0.0040A 0.0050A (3) (결과보고서 항목) 라 하자. 여기에서 와 는 (2)에서 측정하여 기록한 전압과 전류의 -번 1. 실험과정 및 실험결과 2. 실험결과 분석 3. 실험 결론
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수 있다.) 주파수응답의 크기: 주파수응답의 위상: DB(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 / P(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 결과 주파수에 따른 결과 측정값 VIN/VOUT결과 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 기기 및 부품 4. 실험과정 및 예상되는 결과
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회로를 구성하게 되면 에 흐르는 전류가 각 저항에 대하여 반비례하여 나누어져 흐르게 되며, 각 저항에 흐르는 전류를 더하면 과 같게 나타나게 된다. 측정값은7.53, 2.54, 2.54, 2.53과 같이 나타나게 되며 가 성립함을 알 수 있다. 3. 실험 결론
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실험 자체에 영향을 미치지 않는다고 생각하고 무시하였다. 실험 결론 2주차 실험으로 디지털 멀티미터를 사용하여 직·병렬 회로 위의 요소들의 값들을 측정하고, 측정값들을 토대로, 멀티미터의 내부저항을 구해보았다. 전압 측정 시 내부
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PSpice 모의실험 - Ch.2 반파 및 전파 정류, 클램퍼 회로 PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 시간 영역(과도)해석을 수행하라. 또한, 회로의 schematic 및 입력전압(Vin), 출력전압(VO)의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여
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회로에 연결되어 있는 상태에서는 다이얼 스위치를 돌리지 말아야 한다. ② Ohm's law 옴의 법칙(Ohm's law)은 도체의 두 지점사이에 나타나는 전위차(전압)에 의해 흐르는 전류가 일정한 법칙에 따르는 것을 말한다. 두 지점 사이의 도체에 일정
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회로이다. Low-Pass Filter와 정반대이기 때문에 자주 쓰일 것 같지만, 실제론 매우 제한된 용도로 사용되어진다. 주어진 차단 Frequency보다 높은 주파수 대역은 Pass시키고, 이보다 낮은 주파수 부분은 감소시키는 역할을 수행한다. 위의 회
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