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직렬회로에서 저항 R1, R2, R3 에 걸린 전압은 각각 15.074V, 1.524V, 1.902V인데 전체 전압은 18.513V로써 각저항에 걸린 전압의 합이라는 것을 알 수 있었다.
실험②
- 병렬로 구성된 회로에서 각저항과 저항에 흐르는 전류를 옴의법칙을 이용해 전압을
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된다.
실험기기
테스터, 오실로스코프, 함수발생기, 교류전압계, 교류전류계
만능기판, 만능기판용 전선, 스트리퍼
저항 220 , 470 , 1.5k 1 . 개요
2. 실제의 공진회로
2-1 직렬회로
2-2 병렬회로
2-3 병렬공진회로
3. 실험기기
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병렬로 연결된 가변 커패시터는 2차 코일과 함께 병렬 공진 회로를 구성하고 있다.
*복동조 증폭기
통신 수신기 중에는 신호의 증폭도를 높이기 위해 위 그림과 같이 여러 개의 동조 증폭기를 사이에 두고 직렬로 두고 직렬로 연결하여 사용하
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회로의 형태이므로, 쉽게 노튼 등가 회로로 바꿀 수 있을 것이다. 다음 식을 사용하자.
과 을 구했으므로, 이것으로 노튼 등가회로를 구현하면 다음과 같다. 이는 12-1(b)과 일치한다. 1. 실험진행
A. RLC 직렬회로에 대한 실험
B. RLC 병렬
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전압을 강하 시킬 수 있고, 회로가 갖는 예상 밖의 저항이 포함되지 않아 이론보다 높은 저항을 갖는 회로에 같은 전압이 걸린다고 하면, 옴의 법칙에 의해 전류는 적게 흐르고, 전류에 비례하여 측정되는 전압 값은 작게 나온다.
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병렬로 연결해서 재어야 하므로 절차 7의 값과 절차 8의 값은 이론적으로 같다. 하지만 측정하는데 있어서 사람마다 읽는 기준이 다르기 때문에 계속 값이 조금씩 변화하는 멀티미터를 읽는데에서 오차가 발생했다고 생각한다.
9)
이론값
측정
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직렬저항 또는 multiplier를 사용하면 D\'arsonval meter를 DC 전압계로 바꿀수 있다.
D\'arsonval meter
+
V
-
RS
Im
rm
▲ 전압계는 회로내에서 어느 두 점 사이의 전위차를 측정하기 때문에 측정하고자 하는 부하 또는 소자에 병렬로 연결하여야 한다.
▲ Im, r
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병렬공진회로
우선
(1)
이므로 복소수 전압은
(2)
로 놓는다. 탱크 회로의 복소수 임피던스는
(3)
이므로,
(4)
가 된다. 따라서
(5)
에서 ZT는 가 되는데, 이 때 병렬공진회로는 공진을 일으키게 된다. 식 (5)의 공진각주파수는 직렬공진회로의 경
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병렬공진회로의 공진 주파수는 직렬공진회로의 경우와 동일하다.
① 전체 전류
위의 회로에서 인덕터의 내부저항 RL이 매우 작다면 XC와 XL의 값은 동일하며 L과 C에 흐르는 전류는 동일하다. 그러나 L과 C소자의 특성에 의해 각 소자에 흐르는
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직렬회로
R1=
983.666
±
103.730
Ω
R2=
1183.380
±
124.787
Ω
R3=
1188.104
±
125.283
Ω
Rs=
3355.151
±
353.800
Ω
◎ 병렬회로
R1=
980.455
±
100.440
Ω
R2=
1184.450
±
120.778
Ω
R3=
1188.205
±
124.235
Ω
Rp=
369.575
±
39.008
Ω
◇ 질문 및 토의
(1) 전압계와 전류계의
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