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PSpice로 관찰했던 시뮬레이션 결과처럼 처음(0ms)부터 전류를 인가하자마자 바로 관찰측정하는 것이 아니라, 중간 부분 혹은 1/3 지점 혹 2/3 지점 등등 말 그대로 그 회로 속에 잘 흐르고 있는 , 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는
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- 4.909V = -3
{ V}_{a }
-
{ V}_{b }
=
{ V}_{1 }
-
{ V}_{2}
이므로 키르히호프의 제2법칙인 전압법칙이 성립함을 알 수 있다. 1기초이론
2옴의 법칙
3키르히호프의 법칙
4실험방법
◎ 옴의 법칙 실험
◎ 제1법칙(KCL) 실험
◎ 제2법칙(KVL) 실험
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전압과 전류의 값을 측정할 때 사용하는 방법 중 Nodal Analysis와 Superposition의 계산법과 그 실제 적용을 확인해 보는 실험이었다. 이전 전기 회로에서 배운 키르히호프 방정식에서 좀 더 나아가 응용법을 배웠다고 할 수 있겠다. 이번 실험으로
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예비과제
(1) 이론에서 설명된 식들을 유도하라.
,
순시전력
(22.3)을 (22.4)코사인 법칙을 적용하면
(22.5)을 (22.6)코사인 법칙을 적용하면
,
회로의 부하가 R만으로 구성 되었다면 전압과 전류의 위상차가 이므로
순시전력
부하가 인덕터로만
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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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동일하면서 반복적인 과도상태를 만들 수 있다. 1 실험의 목적과 준비
1.1 실험 목적
1.2 사용 기기 및 부품
2 실험내용
2.1 콘덴서(커패시터)
2.2 교류 신호일 경우의 콘덴서
2.3 저역통과여파기와 고역통과여파기
3 예비문제
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전류와 전압은 같은 위상을 가지고 있으며 에너지는 저항에서 모두 열로 전환됨을 알 수 있다.
<C만의 회로>
콘덴서 C 만의 회로에 교류 전압을 가하면 키르히호프의 법칙에 의해 V0sin(ωt)- 1/C ∫Idt = 0
여기서 양변을 미분하면 ωV0 cos(ωt)-1/C
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전압과 같다.
: 테브닌 등가저항
⇒ 임의의 회로의 단자 a-b에 대한 테브닌 전압은 단자 a-b의 개방 전압에 해당하며, 테브닌 등가저항은 단자 a-b의 개방 전압과 단락 전류의 비(ratio)에 해당한다.
5. 옴의법칙 1.정류회로
2. 키르히호프법
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전압이고는 RTh는 독립 전원은 단락, 독립 전류원은 개방시 단자 ab에서 들여다 본 전체 저항을 말하는 것이다.
Chapter2. 실험 결과 (시뮬레이션)
PSpice 모의실험 - Ch.3 BJT의 고정 및 전압분배 바이어스
PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 트랜지
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전압 강하의 합은 회로내의 기전력의 합과 같다는 폐쇄회로의 법칙을 통해 복잡한 회로를 분석할 수 있었습니다.
키르히호프 법칙을 적용한 결과, 복잡한 회로망에서 전류의 측정값과 이론값이 근소한 오차를 가졌지만 성립함을 알 수 있었
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