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저항비만 남는다.
이므로
우리가 구하려는 것은 Rx이므로 식을 정리하면
이다.
* 휘스톤브릿지 응용 원리
만약 검류계에서 전류가 검출된다면 이것은 외부의 힘이 회로에 가해졌음을 의미하므로 이것이 예외상황으로 감지회로에 응용되는 요
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1.00[V], 전류 제한 값이 0.200[A]가 되도록 조정하라. <그림 7.17>의 회로를 구성한 후 고정저항 또는 가변저항을 이용하여 값을 1, 3.3, 10, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, [] 로 할 경우 전류 과 을 측정하라. 실험목적
실험이론
실험준비물
실험
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것이라 할 수 있다. 앞으로 많은 전자기 쪽을 학습하는데 있어서 직렬과 병렬에 대해 확실히 알수 있고 물리학에 대해 더 한걸음 더 나아 간 것 같다 1.제목
2.목적
3.실험기구및 장치
4.이론
5.실험결과(수치 있음)
6.고찰
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회로도
시뮬레이션
8. 비교
책에서의 741시뮬레이션은 할수 없었다. 왜냐하면 소자파라미터 중 Q13, Q14, Q20은 표준형이 아니지만 소자가 없었기에 표준형을 썼고 그에따라 값들이 다르게 나왔기 때문이다. 이로인해 바이어스 전류 전압, 저항
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회로는 입력전압 또는 부하전류의 규정한도 내의 변화에도 불구하고 다이오드를 통해 일정한 출력전압을 유지한다.
결론
이번 제너 다이오드 실험을 통해 전자회로 이론으로만으로는 이해가지 않았던 부분이 모두 해결 되어서 다행이고 좋
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저항의 변화에 따른 부하 저항의 소모전력과 총 소모전력
RL ( )
VL (V)
PL (mW)
PT (mW)
0
100
200
400
600
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1500
1700
2000
4000
6000
8000
10000
RL-PL 곡선 그래프
RL-PT 곡선 그래프
II. 토의 사항 1. 목적
2. 이론
3. 실험기구
4.
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회로에 흐르는 전류
I_1
을 읽어 표에 기록한다.
(4)
ab
사이의 저항을
R_2 (150 OMEGA),R_3 (200 OMEGA)
으로 바꾸어가면서 (3)의 과정을 반 복한다.
(5) 표 1의 측정치로부터 임피던스
Z
와 위상차
PHI
를 계산한다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3.
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저항, Bread Board, LM741(Op-Amp), LM741 DataSheet
3. 실험 이론
3.1. 연산증폭기(Op-Amp)
3.1.1 연산증폭기 개요
연산증폭기(operational amplifier)는 연산을 위해서 사용할 수 있는 일종의 차동증폭기이다. 저항, 커패시터, 다이오드 등 연산증폭기의 외부회로에
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저항값이 아닌 물리적구성성분, 크기, 그리고 저항의 모양에 관계되는데 모든 조건이 같다면 표면적이 넓을수록 소비하는 전력도 커지게 됩니다. 회로안에서 이상적인 정격은 그 회로안에서 실제로 소비하는 전력(P ideal = I²R)의 2~3배 정도를
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회로에서 회로에 대한 중첩의 원리를 적용할 때 V2는 단락회로대체된다.
(5) 위의 그림에서 R5에 걸리는 전압은 V이다.
(6) 위의 2번의 회로에서 R1에 흐르는 전류는 A이다. 1.실험 목적
2.실험이론
3.실험 방법 및 회로도
4.예비보고서
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