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키르히호프의 법칙을 위해서 좀 더 저항이 많이 들어가는 병렬회로를 구성하여야 키르히호프의 전류법칙과 키르히호프의 전압법칙에 대하여 좀 더 확실하게 비교해 볼 수 있었는데 저희가 구성한 병렬회로로는 전압법칙이나 전류법칙의 계
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4) 실험목적(3)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
전압을 15V로 주었을 때,
전원전류 1.5mA를 사용 했을 때,
V=10.98이 된다.
3. 실험 결과
◈ 시뮬레이션 결과
Part A : 고정형 전압 분할기 측정
Step
A3, A4
Measured
15
2.049
1.68
2.05
4.508
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실험부품 및 사용기기
3. 이론요약
4. 실험순서
5. Pspice
실험43. 직렬 R L회로의 임피던스
1. 실험목적
2. 이 론
실험43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험목적
2. 이 론
47. RLC직렬회로의 임피던스
1. 실험 목적
2. 이 론
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Ⅰ. 실험목적
ⅰ 키르히호프(Kirchhoff)의 제1법칙(전류 법칙)을 실험을 통하여 이해한다.
ⅱ 키르히호프의 제2법칙(전압 법칙)을 실험을 통하여 이해한다.
Ⅱ. 관련이론
ⅰ 키르히호프의 제1법칙(Kifchhoff’s Current Law)
분기점에서의 전하량의
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전류 를 계산하라.
(계산값) = 7.41㎃
b. 그림 9-2의 전압분배기 바이어스회로에 대해 포화전류 를 계산하라.
(계산값) = 8.06㎃
c. 연습문제 1(a)와 (b)의 포화전류는 트랜지스터의 β에 민감하게 변화하는가?
포화전류 무관하다.
2. 이 실험에서 살펴
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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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전압의 주파수를 늘리면 맥동률이 낮아져서 보다 더 DC전압과 가까워짐을
알 수 있다.
참고문헌
1. Robert L. Boylestad·Louis Nashelsky, “Electronic Devices And Circuit Theory (9ed)”,
2. 북두출판사 최평 외 4명 “PSpice 기초와 활용”
3. PinkWink's Blog::[회로이론
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전류의 양과 나오는 전류의 양을 계산한 값과 측정한 값을 보았을 때 일치한다는 것을 알 수 있었다. 키르히호프의 전류법칙을 확인할 수 있는 좋은 기회였다. 1. 실험 결과
표 6-1. 저항기의 측정 저항값
표6-2. 키르히호프 전류 법칙의 실
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실 험 목 적
옴의 법칙을 이용하여 저항기의 직병렬회로에서 전압강하와 상승을 이해하고 전류측정법을 익힌다.
회로상에 분류기와 분압기를 첨가하여 전류계와 전압계의 동작범위를 조절하는 방법을 배운다. 실 험 목 적
직렬 회로
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키르히호프 법칙이 성립한다. 제1법칙인 분기점에서의 전체전류의 합은 항상 0(전하보존)이다. 그리고 제2법칙인 폐회로를 따라 움직이는 전하는 잃는 만큼 에너지를 얻는다. 이 두 법칙이 정확히는 아니지만 성립되었다고 볼 수 있다. 이번에
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