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결과이다. 표의 값과 일치함을 확인할 수 있다.
IL의 값이 6mA가 되어야 하는데, 시뮬레이션 결과는 이를 만족하고 있음을 알 수 있다.
⑤ 지정된 조건을 만족하는 전압분할기 설계 실험
이번 실험은 9V에서 3mA의 부하전류를 공급하는 회로를 직
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회로도의 pspice 시뮬레이션 결과이다.
위의 식을 통해 도출된 계산값과 같음을 확인할 수 있다.
⑤ RX의 브리지 측정 실험
브리지 회로의 원리에 의해 R1 = R2인 상태에서는 R3 = RX가 되어야 한다.
따라서 실험 진행시 R3과 RX의 값을 같게 만들고 실
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회로에서 적용하여 보면,
변형 1)
변형 2)
(2) Kirchhoff's Current Law (KCL)
키르히호프의 전류 법칙은 회로내의 임의 교차점(마디점)에 흘러들어오는 전류의 합과 흘러나가는 전류의 합은 같다는 것이다.
그림4.1 에서 마디점이라 할 수 있는 점이 X, Y
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.kr/class3/assistant/Manual/2002-2/실험II_02-회로망정리의검증.hwp 결과보고서
■ 실 험 제 목 : Thevenin & Norton 정리
■ 실 험 목 적 :
■ 관련 이론
■ 실습 평가
■ 참고문헌 및 Internet Site URL
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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실험이 원활하게 진행될 수 있도록, 사전에 실험방법 숙지와 정확한 장비사용에 대해 공부하고 실험을 통해 얻고자 하는 목적을 이룰 수 있도록 노력해야겠다. < 목 적 >
< Part 1 Basic Measurements >
< Part 2 Voltage Divider Rule >
< Part 3 Open Circ
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실험의 기초, 최동선 외, 도서출판 상학당
3. 전자/통신 공학도의 실험지침서, 최수열 외, 서울 목두출판사
4. http://100.naver.com/100.nhn?docid=79374
5. http://100.naver.com/100.nhn?docid=72216
6. To accompany FLOYD 기초회로실험 - 원리와 응요 Experiments in Basic Circuits
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.2kΩ, 3.3kΩ의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(2200 + 3300 = 5500)
실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1.00mA의 값이 도출되었고, 이는 이론적으로 계산한 값과 일치한다. 따라서, 지정된 V와 I를 만족하는 회로를 설계하였음을 알 수 있다.
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실험에 따라, 옴의 법칙을 이용해 I와 V값을 가지고 R값을 추론하는 방법은 정확함을 추론할 수 있다.
③ 지정된 전압, 전류 및 저항조건을 만족하는 병렬회로 설계
※ 전압 V로부터 전류 I를 생성하는 회로 설계
→ 만족시켜야 할 IT의 값은 20mA
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3 = 2115.33Ω)
((R2 / R1)값 = 50.22, R3 = 41.9Ω, RX = 2200Ω, (R2 / R1)×R3 = 2104.22Ω)
저항기의 허용 오차 범위 내에서 RX ≒ (R2 / R1) × R3 이므로, 역시 평형 브리지 회로가 올바르게
설계되었음을 알 수 있다.
⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀도
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실험결과보고서
실험 18 : 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험목적
-R,L,C가 병렬로 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
2. 실험관련 이론
3. 실험 내용 및 방법
4. 실험결과 및 고찰
Applied
Voltage
VAB, Vp-p
Risistor Current and Phase
Inductor
Current an
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