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조금 탔는데 이것이 오차의 원인이 된 것 같음.
전압이 커질수록 저항에서 열이 발생하여 오차가 발생함.
실험시 실험장치 사이의 접점에서 저항이 발생하는 것도 미미하지만 오차의 원인이 됨. 이론
실험과정
결과값
계산과정
토의
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미세한 오차가 발생.
소감
일 때 전력이 최대로 전달되는 최대 전력 전달 법칙을 실험을 통해 입증함.
원하는 저항이 없을 때, 가지고 있는 저항을 직렬 연결하여 원하는 저항을 만들 수 있음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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정확한 값을 알기 힘들었음.
소감
전류원이 없어서 등가회로를 구성해 보지 못해서 결과적으로 노튼의 정리를 입증하지 못했음.
과 같은 값인 를 Load로 연결했을 때 전력이 더 높다는 것을 확인 가능함. 이론
실험방법
결과값
계산과정
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회로가 증가함으로서 전류가 흐를 수 있는 경로가 증가하여 회로의 전도성을 증가시키기 때문이다. 그 결과 병렬회로 전체의 저항은 병렬로 연결된 어느 저항보다도 적은 값을 가지게 된다.
R = R1*R2/R1+R2
실험4
(1) 저항 R1-R3-R4의 루프를 흐르
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경우 깜박거리 게 된다. 만약 최대 100옴을 측정할 수있는 레인지에서 1k옴의 저항을 측정할때 같 은 경우나, 최소 100옴을 측정할 수 있는 레인지에서 10옴의 저항을 측정할 때 같 은 경우인 것이다. 실험목적
이론적배경
결과
실험 고찰
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정리(Thevenin’s Theorem)를 실험적으로 증명한다.
노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고 이의 응용력을 키운다.
노튼의 정리를 실험적으로 증명한다. 1.제목
2.목적
3.실험환경
4.관련이론
5.시뮬레이션결과
6.실험후기
7.참조
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와 , , 를 측정.(측정값의 극성에 주의) 전원을 끔.
⑤ 두 전원공급기와 , , 의 측정값을 이용하여 두 개의 전원에 의해 공급된 , , 을 중첩의 정리를 적용하여 계산. 이론
실험방법
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트리거 이론은 이동통신의 기지국간에도 이용됩니다.
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
1. 출력값 확인한 경우
2. 입출력 값 확인한 경우 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
조건 ) Start Freq :1kHz , End : 2000kHz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scale로 변환한 값
시뮬레이션 . 고주파 증폭 회로 실험 시뮬레이션 결과
회로도 )
조건 ) R8 : 1000k,
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= sin (@-180)입니다.
< 미분기 회로 >
< 미분기 동작 파형 >
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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