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전류나 전압값을 측정하였는데 이 측정기기와 회로의 연결문제가 있을 것이며 측정기 자체에도 오차의 원인이 있을 것이다.
이번 실험을 통하여서 옴(Ohm)의 법칙과 키르히호프(Kirchhoff)의 전압-전류 법칙에 대해서 다시한번 정확히 배울 수
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회로이론및실험1 4장 키르히호프의 전압_전류법칙 A+ 예비보고서
목차
1. 키르히호프의 전압법칙(KVL) 개요
2. 키르히호프의 전류법칙(KCL) 개요
3. 키르히호프 법칙의 수학적 표현
4. 실험 목적 및 장비 소개
5. 실험 방법 및 절차
6.
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전류가 흐르지 않으므로 위 회로를 다시 표현하면 오른쪽과 같이 된다. 이 회로의 합성저항을 구하면 다음과 같다.
B. 키르히호프의 전압 법칙
Q1. DC 12[V]의 전압을 측정하려고 10[V]용 전압계 두 개를 직렬로 연결했을 때, 전압계 V1의 지시는 몇
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[전자회로실험] MOSFET 전압-전류 특성 예비 REPORT(피스파이스 시뮬레이션 포함)
목차
1. 실험 목적
2. MOSFET 이론 및 동작 원리
3. 회로 구성 및 시뮬레이션 방법
4. 전압-전류 특성 분석
5. 시뮬레이션 결과 및 고찰
6. 결론
[전자
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PSpice로 시뮬레이션하고 결과를 표에 기록했다.
Rs
Im
Is
10[Ω]
10[mA]
90[mA]
5. 기타
[3. 실험-1]에서 전압분배기 실험의 이론값을 따로 계산해보았다.
RMt
0(연결하지 않음)
100[Ω]
200[Ω]
300[Ω]
1[KΩ]
V
1[V]
2[V]
3[V]
4[V]
11[V]
[3. 실험-2]에서 전류분류기 실험
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전압원, 저항기 및 필요한 다른 구성 요소를 추가하여 회로를 완성한다. 고정 바이어스 회로에서는 전압원과 저항을 이용해 BJT의 기준 전류를 설정하도록 설계한다. 회로 구성 완성이 끝난 후, 각 컴포넌트의 파라미터를 설정한다. BJT의 경우
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PSpice 시뮬레이션 회로도
※ 그림 8-2의 회로도
※ 그림 8-4의 회로도
※ 그림 8-6의 회로도
4-1. PSpice 시뮬레이션 결과
※ 그림 8-2의 시뮬레이션 결과
※ 그림 8-4의 시뮬레이션 결과
※ 그림 8-6의 시뮬레이션 결과
5. 데이터 시트
※이번에 사용한
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V는 부하에 무관하게 분할 회로망에 15V의 전압을 유지시키는 고정 전압원이다.
각각 A (5 V), B (10 V),C (15 V)이다. 실험목차
실험목적
이론적 용어
이론적 배경
요약
예비 점검
실험 준비물
실험 과정
실험결과 및 고찰
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위해서는 가 되어야 한다.
-을 만족할 때, 가 성립한다.
(4)△회로와 Y회로의 상호 변환
-회로 해석에서 필요에 따라 Y(T)회로와 △(∏)회로를 상호 변환해야 할 경우가 있다.
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3. 예비 과제 1. 실험 목적
2. 핵심 내용 정리
3. 예비 과제
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전압 분배 원리를 탐구하는 것이다. 직렬 회로는 여러 개의 전기 소자가 한 줄로 연결되어 전류가 하나의 경로를 따라 흐르는 구조로, 이 경우 소자들에 걸리는 전압의 분배 방식은 중요한 학습 포인트가 된다. 전압 분배의 원리는 옴의 법칙
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