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해서 전류를 측정 할 수 있고, 저항에 흐르는 전류가 전압에 비례하는 성질을 이용하여 전압의 측정 도 가능해진다.저항의 크기는 멀티미터 내부의 별도의 일정 전원에 의하여 저항에 흐르는 전류를 측정함 으로서 측정할 수 있다.
3) 직류 전
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키르히호프의 전류법칙(KCL)
④ 실험 2.에서 값이 직렬구조의 , , 의 합과 같고 계산값과도 약간의 오차를 가지지만 일치한다. (키르히호프의 전압법칙(KVL)
⑤ 저항을 멀티테스터로 측정한 결과 정확성이 약간 떨어진다고 사료됨.
5. 결론 및 제
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전류와 전압을 측정하는 것이 너무 복잡했다. 특히 우리 조가 실험한 회로도에서는 회로를 연결하는 것까지는 진행되었으나 각각 전류를 구하는데 애를 많이 먹었다. 1. 실험 제목:
2. 실험 회로도:
3. 실험 결과표.
4. 결론 및 고찰.
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전류값을 구할 수 있다. 위 그림에서 나타낸 전류의 방향을 보면 , , , 임을 보아 KCL이 성립함을 알 수 있다. 또한 , 을 통해 KVL도 성립함을 알 수 있다.
실험에서 사용한 각 저항의 마지막 띠가 오차율 5%인 금색이었던 점, DC Supply, 멀티미터의 내
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1.실험의 목적
2.관련이론
3.실험 장비 및 사용 방법
4.실험방법
5.참고문헌
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않지만 빛이 입사하면 빛의 강도에 비례한 전류가 흐른다. 미약한 빛에서는 흐르는 전류도 적기 때문에 감도가 좋은 전류-전압 변환회로가 필요하게 된다.
또한 이 회로는 저항값을 전압으로 변환하는 회로에도 사용 할 수 있다. 제너다이노
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Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1
+Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75
+Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 Xtf=3 Rb=10)
*Nationalpid=19case=TO18
*88-09-07 bamcreation
.end 고정 bias회로 ,
전압 궤환 bias
전류 궤환 bias,
BJT 특성 곡선 회로
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충전이 되었냐는 정리할수 있는 단위
6. 미분방정식 푸는 법
- 미분방정식 다이렉트로 풀기
- 라플라스 변환
- 직관적으로 1. 선형(linearity)
2. 전류
3. 선형 소자의 전류-전압 식
4. 다이오드
5. 시정수(time constant)
6. 미분방정식 푸는 법
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이론값
측정값
R3에 흐르는 전류[mA]
1
1.007
U1B의 출력 전압[V]
2
2.035
V
(R5)
⇒ R3에 흐르는 전류는 시뮬레이션 결과 -1mA로 나왔고 실제 실험결과는 1.007mA가 나왔다. 두 전류의 극이 다른 이유는 시뮬레이션에서 측정할 때 R3의 양단중 전압이 낮은
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수를 바꾸어서 (5)를 반복해 본다.
(7) 회로를 구성하여 어느 주파수하에서의 회로 impedance Z를 구한 후 합성공식
에 의한 값과 비교하여라. 동시에 을 측정하여 의 관계를 확인해
본다. 이로부터 전체전압과 전류간의 위상관계를 알아본다.
또 p
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