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회로가 망가질 수 있다. ① 선형회로의 특성
② 각 저항에 흐르는 전류와 망로전류 계산값의 비교
③ 전압원이 극성이 반대로 바뀔 경우, 회로의 해석
④ 평형 브리지 회로 - RX의 브리지 측정
⑤ (R2 / R1)값의 변경
⑥ 평형 브리지 회로를
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용도로 사용될 수 있다. 브리지 회로는 온도, 빛, 습도, 무게, 혹은 다른 측정량의 변화를 표시하기 위한 고감도 전압 발생 회로에 자주 이용된다. ① 선형 회로
② 망로 전류법(Mesh Current Method)
③ 평형 브리지 회로(Balanced Bridge Circuit)
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회로의 임피던스
1. 실험 결과
표 51-1. 병렬 RLC회로의 임피던스 결정
Applied Voltage V,
Resistor Current and Phase ,
Inductor Current and Phase ,
Capacitor Current and Phase ,
Resistor and Capacitor Current and Phase ,
Resistor and Inductor Current and Phase ,
Total Current in RLC Circuit an
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당연히 모두 같으므로 자세한 분석은 생략한다. ① 직류회로의 전력 측정 실험
② 부하 RL에 대한 최대전력 결정 실험
③ 최대 전력전송을 위한 RL값의 결정 실험
④ 망로전류 계산에 대한 입증 실험
⑤ RX의 브리지 측정 실험(R2 / R1 = 1)
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회로 해석의 기초를 이루고 있는 키르히호프의 법칙은 Gustav Robert Kirchoff(1824-1887)에 의해 복잡한 전기회로 해석을 위해 만들어졌다. 이 법칙은 전압 법칙과 전류 법칙으로 나누어지는데 먼저 전압 법칙은 어떤 전기회로내에서 임의의 지점을
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전류와 같다" 는 내용이다. 이는 물론 회로망 내의 한 지로에 삽입된 전류전원과 다른 지로양단의 전압 사이에도 역시 같은 관계가 성립됨을 말해준다.
∴
이에 대한 일반적인 증명은 다음과 같다. 즉, 회로망의 i번째의 폐로(mesh)에 전압원 를
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브리지 평형 조건을 만족시키는 , 값을 측정한다. 단, 는 미지의 인덕터의 내부등가 병렬저항이다.
③ 인덕터의 값을 다른 값으로 변경시켜서 ①, ② 를 반복한다.
그림 7. Hay bridge 실험 회로
참고 및 문헌(예비 보고서)
회로이론실험1 실험8 예
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실험을 통한 테브난의 등가회로-노튼의 등가회로에 대한 이해는 앞으로 회로 공부를 해나가는데 있어 큰 도움이 될 것이다. < 목 적 >
< Part 1 Designing a 1mA Current source >
< Part 2 Dtermining R and I >
< Part 3 Source Conversion >
< EXERCISES >
< 실
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RLC회로에서 은 보다 90도 뒤에 있으며 는 보다 90도 앞선다.
또한 총전류는 페이저의 합으로 식 을 만족한다.
6. 참고문헌
기초회로실험 zbar외 1. 실험목적
2. 실험관련 이론
3. 실험 내용 및 방법
4. 실험결과 및 고찰
5. 결론
6. 참고문헌
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Current,
Voltage,
Current,
Voltage,
13.5
10.97
9.396
7.7045
4.053
3.3235
13.45
11.028
1.8
3.877
3.316
7.2955
-1.511
-3.3235
1.806
3.972
11.6
13.761
6.080
7.2955
5.564
6.6765
11.64
13.972 제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로
1. 실험 목적
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
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