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저항값을 구할 수 있다. 등가 저항값의 경우 이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭
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한다. 그림은 개방루프 동작을 나타낸다.
과감하게 피드백 통로를 개방하면은 회로의 작용을 변화한다.
첫 번째로 출력전압은 앞에서와 같이 로 정하면 다음으로 된다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 기기 및 재료
4. 실험 방법
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회로에서 이고, 저항 와 에 흐르는 전류는 동일하다. 저항 에 흐르는 전류를 라고 할 때, 에 흐르는 전류에다가 옴의 법칙을 사용해서 방정식을 세우면
위의 방정식에서 전류 는
에서 에 흐르는 전류 에 대해 옴의 법칙을
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쉽게 구할 수 있다.
-부하 저항의 전력효율은 저항의 크기와 비례하지 않는다.
-최대 전력전송은 Rc와 RL 의 크기가 근사값 일 때 이루어지는 걸 알 수 있었다. 1.실험 목적
2.관련 이론
3.사용 계기 및 부품
4. 실험방법
◆결과분석 및 고찰
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회로에 직렬로 연결을 한 후, 전압을 측정하고 그다음 전류를 구한다.
그다음은 실험책에 나온 그림 10-5의 회로를 구성을 한다.
방법은 위와 설명한대로, 하면된다. 실험10) 테브난의 정리
1. 테브난의 정리 이론
2. 테브난의 정리에 대한
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회로를 활용함으로써 load에 걸리는 전압, 전류, 전력 등을 손쉽게 구할 수 있었다. 복잡한 회로라서 쉽지 않을 듯한 회로였지만, 등가저항과 등가전압만 구하면 회로를 재구성 함으로써 단순화 시킬 수 있었다.
실험에서 이론값과 실험값이 각
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저항의 측정
실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙
실험 5. 직․병렬 회로/전체 저항/분류기/분압기(배율기)
실험 6. 중첩의 원리
실험 7. 테브냉의 정리
실험 8. 노턴의 정리
실험 10. 최대 전력 전송 정리
실험 11. 오실로스코프의 사용법
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정리하면,
이 되며, 이에 따라
이다. 이에 따라 회로내에 흐르게 되는 전류는,
이다.
저항에 걸리는 출력전압은 다음과 같이 되며,
이 식을 이용하여 입력전압의 rms값에 대한 출력전압의 비를 나타내면,
와 같이 된다.
이러한 RC직렬회로에서
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회로도를 결선 하라.
(, , )
(2) 741에 전원을 공급하고, 출력전압을 구하여라.
(3) 저항 의 값을 바꾸어가며, 출력전압을 측정하고, 이론치로 계산한 값과 측정치로 구한 값을 표에 기록하라.
R2(㏀)
Vout max[V]
전압 이득(측정값)[V]
전압 이득(계산값)
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저항의 경우 오차율을 색 띠로 표현한다.
이러한 오차의 원인들로 이번 실험에서는 E02 = ER2 + EC2 의 식이 성립하지 않았고, 오차가 발생하였다.
* 오차원인정리
회로와 도선의 저항.
육안으로 관찰된 실험결과.
실제 주파수와 교재 주파수
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