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따라서, 이론상의 내용과 실험적 오차가 발생함.
소감
Capacitor와 저항이 직렬로 연결된 회로에서 시간별로 감소하는 전압을 측정하는 실험.
기기사용에 익숙하지 않아 실험이 조금 어려웠음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
저항과 인덕터로 구성된 회로에서 위상차는 저항과 인덕터의 리액턴스크기에 결정됨.
오실로스코프로 관측
저항 전압과 인덕터 전압은 만큼 위상차를 가짐. 실험사진 (오실로스코프 확인)
실험결과
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알 수 있다. 그러나 저항의 크기가 두 배가 되면 전류는 반으로 작아진다. 저항이 클수록 작은 전류가 흐른다. 근소한 오차가 있지만 옴의 법칙이 성립한다는 것을 알 수 있었다. 실험목적
이론
실험방법
실험결과
고찰 및 느낀점
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실험
멀티미터를 이용하여 각 저항에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 측정한다.
이론값(키르히호프의 법칙으로 계산)과 측정값을 비교하여 본다.
5.실험결과
A. 다이오드 특성
① 순방향 바이어스 (Forward bias)
1
0.3
1mV
0.395V
8.3A
2
0.5
26.8mV
0.523V
107.7A
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회로기초및응용, 상학당, 남상엽 외2명
②Sedra/Smith, Microelectronic CIRCUITS, Fifth edidtion, OXFORD,2004.
③전자회로실험, 청문각, 김경태 외1명
④전자회로공학, 교우사, 최성재 외2명
http://blog.naver.com/3catas?Redirect=Log&logNo=60094543582&topReferer=http://cafeblog.searc
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실험 측정값과 결과값을 비교해 보면 에 걸리는 전압과 에 걸리는 전압이 전압분배 법칙에 의해서 동등한 비율로 분배가 되었고 에 저항이 커질수록 에 걸리는 전압 V가 커지는 것을 알 수가 있었다. 이 사실을 통해서 일 때 가장 큰 전력 P가
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회로(적분회로)
R과 L의 직렬 회로로 12-4의 결과와 상당히 유사하다. 이때의 전달 함수는 이다. 이 결과로 알 수 있는 값은 12-4와 같다. 다만 parameter가 R이므로, R값이 커질수록 이득이 커짐으로 입력 신호를 잘 통과 시킨다.
12-6 C와 R의 직렬회로
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실험이론에 의하면 멀티미터에 흐르는 Rv때문에 전체 전압은 이론치보다 작아지게 되는데 측정치는 작아지는 값도 있고 늘어나는 값도 있다. 그것은 저항의 값이 정확히 이론치와 동일해야 한다는 조건하에 이루어지는 것이기 때문에 오차가
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⑥ 새로운 에 흐르는 전류과 위상차를 측정. 총전류란에 결과 기록.
⑦ 측정한 과 를 식에 대임하여 를 계산.
⑧ 전압 와 전류 를 오옴의 법칙에 대입하여 임피던스를 구함. 이론
실험과정
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의한 열손실.
측정장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
소감
회로 구성 방법을 배울 수 있었음.
전류분배와 KCL을 실험을 통해 알 수 있었음.
가 성립한다는 것을 실험을 통해 알 수 있었음. 이론
실험방법
결과값
계산과정
토의
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