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회로>
<DC sweep 해석 결과>
<diode 해석을 위한 회로>
<diode i-v 특성>
<트랜지스터 해석을 위한 회로>
<트랜지스터의 전기적 특성>
<secondary sweep 대신 parametric sweep을 이용한 트랜지스터 특성그래프>
실습2. parametric 해석
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24-7에서 두 전원공급기의 극성을 반대로 바꾸면 R2에 흐르는 전류는 어떤 영향을 받는가?
---> 극성을 바꾸게 되면 전류가 거꾸로 흐를뿐 전류값에는 영향을 주지 못한다. 1. 실험목적
2. 이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정
5. 실험고찰
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2.424mA
0.423mA
0.424mA
3. 분석
실험①
- 직렬회로에서 저항 R1, R2, R3 에 걸린 전압은 각각 15.074V, 1.524V, 1.902V인데 전체 전압은 18.513V로써 각저항에 걸린 전압의 합이라는 것을 알 수 있었다.
실험②
- 병렬로 구성된 회로에서 각저항과 저항에 흐르는
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차의 값이 나왔다.
전압도 마찬가지로 V1와 V2는 각각 흘렀던 전압의 합이었고 V3는 전합의 차로 결과값이 나왔다. 비교적 쉬웠던 실험이어서 결과값과 실험값은 큰 차이가 나지 않고 중첩의 원리를 확인할 수 있었던 실험이었다.
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1. 실험목적
(1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다.
(2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차
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회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 21. 최대 전력전송
실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해석
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의
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스의 고주파영역에서 급변하는 영역에서 통과가 억제 되고, DC에서 통과하고 캐패시터는 인덕터의 반대의 경우가 보이다.
12-2 저항 분할회로
저항 값을 1K, 10K, 100K로 입력을 변환하면서 그 출력 값의 변화를 보는 것이다. 그리고 위의 그래프를
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회로 전체의 구성을 모르더라도 Vth값을 측정함으로써 회로를 단순화시킬 수 있는 방법이 있었던 반면에, 노튼 등가회로의 경우에는 그러한 방법이 제시되어 있지 않았다. 이것이 충분히 노튼 회로의 단점이 될 수 있다고 생각한다.
실험에서
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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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데브난의 정리(Thevenin’s Theorem)와 노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고, 잡한 회로를 단순화시키는 두 정리를 실험적으로 확인함으로써 복잡한 회로에 대한 분석 능력을 키운다.
임의의 회로에서 데브난(Thevenin)의 등가회로를 이용한 계산
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