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하고 주파수는 각각 , , 에 대해 각 전압의 phasor를 (즉 크기와 위상) 측정한다. 과 는 실험 4.1에서 측정한 부품을 사용하시오. 각 저항 값을 측정하여 이론값을 계산할 때 사용하시오. (2) 각 주파수에 대해 전압의 크기 및 위상을 측정하시오. 의
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저항 값이 적을수록 좋은 전원이 되며 이를 측정하는 방법은 다음과 같다. , (ε): 부하저항 을 연결하지 않았을 경우 전원의 전압 (=IR): 부하저항 을 연결하였을 경우 부하 양단 전압 , : 부하저항 4.3 Ohm의 법칙 <실험개요> ① DC power supply, M
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비교하시오. PSPICE 회로도 TIME DOMAIN 미분기이기 때문에 입력파형에 대한 출력파형은 입력파형을 미분한 그래프가 나타나게 된다. 미분기의 전달함수를 보면, 인 것을 확인할 수 있다. 1. 실험목적 2. 실험과정 및 예상되는 결과
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저항을 이용하여 [그림 4]와 같이 회로를 결선하시오. 입력전압은 (1)의 값을 사용한다. (6) 전류 과 를 측정하시오. : 이론값 1.333 4 4.3 KVL/KCL 법칙 <실험 개요> ① DC power supply, Multi-meter 그리고 임의의 저항 3개를 준비한다. (저항의 크기는 =
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실험 결론 첫 번째 실험은 중첩의 원리를 저항회로에서 확인하는 실험이었다. 중첩의 원리는 각 전압원이 회로에 흐르게 하는 전류와 걸리는 전압을 각각 더하면 두 개가 동시에 존재할 때의 값과 같게 되는 것을 말하는데 이는 전기회로이론
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저항 는 이 된다. 을 제거하고 (즉 short 시킨 후) multimeter를 이용하여 단자 사이의 저항을 측정한다. : 이론값 , 4.3 최대 power 전달 <실험개요> ① 과 저항 은 앞의 실험과 동일하게 준비하고, 10kΩ의 가변저항을 준비한다. ② 10kΩ 가변저항
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저항을 조절하고 time constant와 의 값을 각각 측정하시오. 2배인 경우: time constant = 0.02ms 0.5 배인 경우: time constant = 0.005ms 2 [그림 5] [그림 6] [그림 7] [그림 8] 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 기기 및 부품 4. 실험과정 및 예
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실험으로는 RLC회로에서 KCL법칙이 성립하는지에 대한 실험이었다. 병렬 연결된 RLC와 인덕터, 커패시터에 연결된 저항의 전압을 측정하여야 했다. 처음에 이론값을 구하기 위해서 수기계산을 하였는데, 계산과 측정값의 오차가 너무 크게 났기
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실험하고 이 실험결과와 이론을 확인하는 실험이었다. 이상적인 Op-Amp에서의 특징과 실제 결과를 잘 비교하면서 실험을 진행했다. 첫 번째로 구성한 회로는 반전 연산 증폭기이다. 반전 연산 증폭기는, 에 연결된 저항들의 비의 입력전압의 곱
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저항의 공정상의 오차와 측정시 Multi-meter의 내부저항에 의한 오차로 인하여 오차가 나타날 수 있다. 하지만 이를 모두 고려하더라도 저항의 합성을 확인하는 데에 문제가 없었다. 두 번째 실험은 가변저항을 이용하여 전압/전류 분배법칙을
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