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이론)
- 저항기가 병렬되어 있을 때 전류는 저항의 크기의 반비례하여 흐른다. 이 경우 세 개의 저항의 크기가 모두 같으므로 모두 같은 크기의 전류가 흘렀고 저항기를 지난 후에는 전류가 다시 합산되어 총 전류로 나타난다.
C. 직-병렬 회로
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이론상 두 데이터가 같게 나와야하지만, 그 값이 조금 차이가 남을 볼 수 있다.
결과 3-10 전압분배 바이어스 회로
실험 목적
전압 분배 바이어스 회로를 조사한다.
▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
2. 전압분배 바이어스 회로(베이스 저항이 없
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회로 및 실습 예비 + 결과 보고서 >
1. 실습 목표
2. 실습 관련 이론
① 브레드 보드 (사용법)
② 멀티미터 (사용법)
③ 저항 읽기
④ 전류계, 전압계
⑤ 옴의 법칙
3. 실습 도구
4. 실습 방법
5. 생각해볼 문제
6.결과보고서 포함
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이론값
측정값
이론값
측정값
60
R-L
3.0038
128.449
60
R-C
3.2387
131.914
60
R-L-C
2.2564
136.073
2-2-3. 고찰 - 위의 실험은 R-L, R-C, R-L-C가 병렬로 연결된 회로에서 입력전압 60V가 주어졌을 때, 저항단, 인덕터 단, 커패시터 단에 걸리는 전압과 회로에 흐르는
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이론을 증명하듯이 예측 값과 거의 일치했다.
두 번째 실험은 3개의 저항이 각각 다른 저항 값을 가질 때 이다. 이 실험도 저항 3개가 같은 값을 가질 때와 똑같은 상황인데, 예측 값을 구하기가 조금 더 까다로울 뿐이다. 이 실험도 직렬연결,
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이론값으로 문턱전압을 설정해 오차를 줄여야 한다.
- 저항값이 작을수록 오실로스코프에 나타난 그래프의 왜곡현상이 심해지므로 클램퍼 회로 구성 시 충분히 큰 저항을 써야 한다.
- 시정수5의 값이 주기보다 월등히 커야 왜곡이 없는 출력
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회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론
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이론값 ,
과 실험값을 비교하라.
9.4.4 RL 직렬회로의 특성
(1) [그림 9-5]의 실험 회로를 구성한 뒤 교류전압 V1으로 20, 20[]의 정현파를 인가하라.
(2) R1=4.7[KΩ], 인덕터 L1=10[mH]이다. 저항에 걸린 전압 과 을 오실로스코프로 [표 9-2]에 기록한다.
(3) 을
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회로 강의 시간에 이론으로만 알고있었던 이론을 눈으로 직접 보고 실험해보니 머릿속에 더 이해가 잘되고 기억에 남는다. 적분기의 원리도 잘 이해하지 못했었지만 이번 실험을 통하여 확실히 알게 되었고 이번 실험을 통해 처음 배운 사실
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회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 이론적으로 계산한 값을 표에 기록한다.
5. 실험 결과
5-1 그림 4 실험회로 (다
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