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직렬로 연결하면 그것이 병렬이기 때문에 0.47uF짜리를 2개 직렬로 연결하여 0.235uF로 사용 했다.
이번 레포트를 통하여, 이론값을 배우면 늘 어떻게 쓰나 의문점이 들었는데, 이것을 잘 해소 할 수 있는 좋은 기회였다. 그리고 나의 부족한 부분
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RL 임피던스와 RC 임피던스를 계산하여 RLC 의 총임피던스와 비교하시오.
4. 아래의 공란에 병렬 RLC 회로의 전류 페이져 선도를 그린 후, 각 페이져 및 위상각을 표시하시오. 그래프아래에 RLC 회로와 등가인 직렬회로를 그리시오. 모든 계산과정
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전류를 구하라. (1.33㎃)
⑤ R₂에 흐르는 전류를 구하라.(3㎃)
⑥ I₁+ I₂= 4.33
㎃
I₁
I₂
5V
1.5㏀
V₁
1㏀
V₂
그림 4 - 3 병렬회로
실험 6. 키르히호프의 법칙
실험준비보고
(1) 그림 6-4의 회로에서 I₁,I₂ 및 I₃를 구하라. 여기서 사용되는 저항은
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9.3의 결과(측정값)를 살펴보면, 이므로 실험의 결과 키르히호프의 전압 법칙을 만족한다고 볼 수 있다.
< Part 2 >
(a)
Table 9.4
→ 계 산 과 정
Table 9.5
→ 계 산 과 정
(e) How are the currents and related? Why?
직렬로 연결된 회로에서 흐르는 전류의 양
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전류와 전압을 측정하는 멀티미터의 오차 범위를 알고 싶었습니다. 또한 Breadboard로 실험을 했을 때 실제의 회로와 얼마나 일치하는 지에 대하여 알고 싶었습니다.
-회로도 구현 시 저항과 전원을 제외하고, 이론값과 비슷한 수치를 얻기 위해
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RL
= 6A x 2Ω
= 12 V
-테브냉의 정리의 응용
테브냉 정리를 이용하여 마지막으로 중요한 문제를 풀어보자. 여러분은 이미 직렬.병렬회에서 휘스톤브리지회로에 대하여 배웠을것이다. 그림(g)와 같은 브리지회로에서 단자 AB간에 흐르는 전류와
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회로, 전류원은 개방회로로 대치.
③ 중첩의 원리 적용 : R, L, C 등 선형소자에만 적용.
[2] 테브냉의 정리
① 테브냉의 정리 : 2개의 독립된 회로망을 접속하였을 때 전원회로를 하나의 전압원과 직렬 저항으로 대치한다.
② R0 : 전압원을 단
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회로내의 전압 분배 법칙과 전류 분배 법칙 그리고 병렬저항과 직렬저항 구하는 공식을 간단히 서술한다.
다른 방법으로 예를 들어보면,
,
참고자료
http://203.246.16.142/mechalab/lab2/key/lab2_key_theory1.html
http://210.91.1.91/classnote/Circuit/DCcct/DCcct.htm
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회로
* 목 적 : 직렬회로에서 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙을 이해한다.
* 관련 이론
키르히호프의 전압법칙
정의: 하나의 폐루우프내의 모든 전압의 합은 0이다.
키르히호프의 전류법칙
정의: 하나의 node로 들어오고 나가는 전류의 합은 0이
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직렬회로를 구성하므로 전압분배법칙을 적용할 수 있다.
2. <그림9-3>의 회로에 대한 해답을 확인할 때 회로에 있는 두 개의 전류를 통로 각각에 대해 키르히호프의 전압법칙을 적용한다. 그 법칙이 적용되는 과정을 보여라.
왼쪽 루프에
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