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전류의 대수화는 각 순간
에 있어서 항상 0의 값.
I1 - I2 - I3 + I4 - I5 = 0
?유입하는 전류나 유출하는 전류모두 저항이 작은 쪽으로 더 많이 흐르게 되어
→전류의 집중.
② 키르히호프의 제2법칙(전압의 법칙)
?회로망내의 모든 폐회로에
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전압에 의하여 집어넣은 상태를 유지한다. 따라서 열고자 할 때는 전류를 차단시키면 되고 정전으로 회로전압이 없어져도 열린다. 주로 전동기 스위치로 사용된다. 전자기력을 사용하기 때문에 원격조작이 가능하고 정전 때는 전동기에서 자
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전압이 높아지면 관전류는 설정치보다 커지므로 가열전압을 설정치보다 낮게
보정하는 가열보상변압기를 사용한다.
- 엑스 선관의 수명연장과 X선 발생의 동작을 좋게 하기 위해 관전류가 흐르지
않을 정도의 저잔압으로 예비가열을 한다.
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전류 , 의 값을 기록하고, 들어오는 전류와 나가는 전류가 같은지 확인한다(제 1법칙). , 및 점에서도 같은 실험을 반복한다.
③ , 및 의 저항값을 기록하고 건전지의 전압을 측정, 기록한다. 이 값을 이용해서 키르히호프 제 2법칙을 확인한다.
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전류법칙 부분을 보면 표 4-5에서 오차를 살펴보면 0%에서 4.76%까지 나타나는데 병렬로 연결된 부분에서 저항이 가장 큰 부분이었다. 그것은 병렬로 연결된 부분에서 저항이 큰 쪽은 전류가 적게 흐르게 되고 그만큼 전류 측정에 있어서 오차가
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전압이 일정하면 전류의 크기는 저항에 반비례한다는 것을 깨닫을 수 있었고, 실험 2에서는 이 점에 대해서 더욱 면밀하고 단계적으로 그 과정을 살펴볼 수 있었다. Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 실험 1
1. 실험 도구 및 장비
2. PSpice 모의실험
3. 실
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위의 회로는 RC회로 시뮬레이션을 위해 pspice에서 만든 교류회로이다. 위의 회로에서 전압과 전류의 위상 차를 구하기 위해 전원의 전압 차와 저항의 전압 차를 그래프로 나타냈다. 실험 결과에 넣은 그래프를 살펴보면 저항 전압이 전원 전압
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분배 바이어스된 회로에서의 전압과 전류를 확인하고 회로에 대한 직류부하선을 작성하였다. 더불어 바이어스 회로의 안정도에 있어서 온도의 영향을 설명하였다.
『11-1 회로도에 대한 Pspice 값』
가변 (Rb) 저항
0k
1k
2k
3k
4k
5k
6k
7k
8k
9k
10k
Vce
0.
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전류와 전압을 구 할 수 있었다.
이번 실험을 통하여 회로이론1 시간에 배운 키르히호프의 제1법칙과 제2법칙을 이해하는데 많은 도움이 되었다. 그리고 처음 보는 회로를 어떻게 해야 하는지 몰랐는데, 변형 하면 좀 더 쉽게 이해 할 수 있다
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전압과 전류, 저항의 관계를 알게 되었다.
실험1)~6) 으로부터 전류의 크기는 전압의 크기에 비례하고 저항의 크기에 반비례한다는 것을 알 수 있었다. 안전상, 원래 예비실험에서의 과정과는 반대로, 저항과 전압을 측정하고 전류값을 옴의 법
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