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보고서
제 6장 : Thevenin & Norton 정리
Thevenin & Norton 정리
1. 목 적
Thevenin - Norton의 정리에서 등가회로의 개념을 이해하고, 이것을 회로 해석에 응용한다. 직병렬 회로의 해석에 있어서 Thevenin 등가전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. Nort
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Current to Voltage Converter)
다. 포토 트랜지스터(Phototransistor)
3. 사용된 장비와 재료
4. 실험 진행 절차
가. 실험 1 - 비교기
나. 실험 2 - 비교기 예제 회로
다. 실험 3 - 포토 감지기
라. 실험 4 - 전류-전압 변환기
5. 실험 결과 분석
가. 실험 1 -
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회로도 및 Multisim 실험 결과
- 최종 회로도
- Multisim 시뮬레이션 시작
- Multisim 시뮬레이션 1초 후
- 시뮬레이션 중 분주 스위치 작동
- 시뮬레이션 중 시간 스위치 작동
최종 결과물의 동작에 대한 개요
-실행 시켰을 때의 사진
제작 후기
처음
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실험결과
1. 전압원과 전류원의 부하효과
1)전압원
2)전류원
3)오차원인
2. 스코프의 기본동작 및 스코프의 입력저항, 입력 캐퍼시턴스의 영향
1) 스코프의 기본 동작
2) 스코프의 입력 저항과 입력 캐패시턴스의 영향
3) RC회로와 시정수
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, 오랜 시간이 필요한 실험을 짧은 시간에 효율적이고 정확하게 할 수 있을 것이란 생각이 들었다. 또한 랩뷰 프로그램을 사용할 때 필요에 따라 문자열과 숫자를 바꾸어 주어야 한다는 것을 알게 되었다.
결과 보고서
(Lab View) 없음
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실험이 첨엔 지루하고 답답하고 했지만 직접 실험을 해
보니 좀 재밌었다. 앞으로는 조원과 함께 실험을 하면서 알아나가는 것이 나의 과제라고 생각된다.
또한 보고서도 쓰는 것이 좀 서투르고 만족은 못하지만 이것또한 조금씩 해봄으로써
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실험 기구 및 시약…………………………………………………… 11
2-2. 실험 방법……………………………………………………………… 11
3. RESULTS & DISCUSSION
3-1. Raw data…………………………………………………………………14
3-2 Res
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결과이다. 각 회로 소자 이외에, 다른 곳에서 발생하는 전압차의 존재를 오차의 원인으로 추측할 수 있다.
그러나 근사한 위상차를 실험 과정의 계산을 통해 얻을 수 있었다는 점에서
VC = sin(2πft) 일 때
IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft)
VC = XC × IC = (
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회로 역시 키르히호프의 전류법칙을 만족한다고 할 수 있다.
시뮬레이팅 결과 역시 측정값과 차이가 발생했으나, 그 원인은 앞에서 언급한 것과 같다.
실험 ③과 실험 ④에 의해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다.
Iin : 유입전류, Iout : 유출전
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실험값과 이론값이 매우 근접함을 알 수 있다.
스텝 2의 회로도는 위의 회로에서 저항기를 뗀 회로이다. 즉 다음과 같다.
저항이 없으므로 저항값은 0Ω이고 출력 전압은 6V이다.
I = V/R 식을 이용하면 R = 0이므로 I = ∞가 되는 것을 알 수 있다.
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