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실험데이터를 생각해보면 복잡한 회로일수록 오차가 크게 발생하는 것을 알 수 있으며 가역정리의 실험값은 허용오차의 범위를 벗어나지 않는다고 생각합니다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 중첩의 원리, 가역 정리
4. 측정방
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하고,
R1 = 45Ω R2 = 150Ω RL(부하) = 47Ω 이라 하자. 여기에서 노턴 등가 회로에서의 각 값을 구하여 보자.
① 은 부하저항 RL이 단락되었을때, 단자 F, G를 흐르는 전류이다. 중첩의 원리를 이용하여 구해보자.
1. 을 구하기 위해, 먼저 저항 RL을 단락
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실험값으로부터 노턴의 정리가 성립됨을 확인하라.
표 11-3을 보면 이론값과 측정값이 거의 일치함을 확인할 수 있다. 그러므로 노턴의 정리가 성립됨을 확인 할 수 있다. 1. 목적
2. 이론
3. 실험 준비 보고
4. 실험
1) 사용기기 및 부
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simulation을 통해 도출된 2.2 일 때 그래프가 더 정확히 나온다. 이 또한 직렬회로와 마찬가지로 이런 결과값이 나온 것은 좀더 생각해 봐야 할 것 같다.
※ 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 기초 이론
4. 실험방법
5. PSpice Simulation
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실험
1) 실험결과 및 고찰
2) 작동원리 및 종류
3) 정전압 다이오드의 원리와 특징
2. 트랜지스터 실험
1) 트랜지스터 종류
2) 트랜지스터의 원리 및 특성
3. OP-amp 실험
1) 실험결과 및 고찰
2) 반전/비 반전 증폭기의 작동원리
3) OP-amp 의
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지막 실험을 하고 나서 노튼의 등가회로에 대해서 확실히 개념이 잡혔다. 이래서 교수님께서 수업전에 하신 말씀이 “ 노튼 등가보다 테브넌 등가회로가 훨씬 많이 쓰인다” 라고 하셨는데, 진짜 해보니깐 그 해주셨던 말씀이 이해가 간다.
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물리 2 김종건저 일반물리학( Cutnell & Johnson 원저 essentials of physics) & 기초물리학
이희복 heebok,kongju,ac,kr
토의( 네이버 백과사전) www.naver.com 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 기구
4. 실험 결과
5. 실험 결론 및 분석
6. 추가 자료
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회로를 결선하여라.
⑨각 전류계에 흐르는 전류를 계산하고 측정하여 표4.3(b)에 기록하고 회로 전체에 흐르는 전류를 계산하고 측정하여라.
5. 참고자료
- 기초전기전자공학실험 (교학사, 대한전자공학회, 2006년, 41-52페이지)
- http://100.naver.com/1
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※참고자료
- 열 전대 기전력표
① K type
② J type
③ T type
④ E type
< http://www.by.co.kr >
5. 출처
-<기초기계공학실험>,<네이버백과사전>,<각종 인터넷 자료> 1. 실험제목
2. 실험날짜
3. 실험목적
4. 관련이론
5. 출처
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회로 설계 시 큰 자산이 될 것이다. 회로 설계는 단순히 지식을 활용하는 것이 아니라, 실험과 분석을 통해 검증하는 과정임을 깊이 실감하게 되었다. 결국, MOSFET 전류 미러 설계 실습은 전자 회로의 기초를 다지는 중요한 경험이었으며, 이론
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