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전압의 문제도 들 수 있다. 전압원의 경우 표시된 전압값보다 실제 전압값이 대부분 작은 경우가 많았다. 따라서 이에 따른 오차도 고려 해 주어야 한다.
3) 회로 구성시 사용하는 소자에 따른 전압 손실도 원인으로 볼 수 있다. 회로가 복잡
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전압 및 전류의 값을 측정하는 실험이었다. 실험1을 통해 테브난 등가 전압과 테브난 등가 저항을 계산 및 측정할 수 있었다. 또한 실험2를 통해 노튼 등가 전류와 노튼 등가 저항을 계산 및 측정할 수 있었고 전압원과 전류원이 상호 변환됨을
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고전압에 의해 가속되고 화면 안쪽면에 형광막에 충돌하면서 밝은 점으로 나타나게 된다. 연속적으로 전자가 밝은 점을 만들어내면 연속된 선으로 표시되어진다.
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. 설계 실습 계획
4-1 oscilloscope 작동 방
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전압 (VTh)를 측정하고, 또 전압원을 단락시킨 후 단자 a, b 사이의 등가저항 (RTh)를 측정하시오.
VTh : 3.7 V RTh : 305 Ω
④ 위 3)에서 구한 VTh 및 RTh를 이용하여 a, b 단자에서 점선의 내부 회로를 들여다보았을 때의 Thevenin 등가회로와 부하를 연결한
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고전압 전압 공급기 (DC 0~15 kV, AC 6.3 V ), 고전압 연결선
5. 참고 문헌
① 일반 물리학 개정 6판, 범한서적주식회사 halliday외 2명 등 저
고려대국민대단국대외 3학교 공역 pp. 348-350
② www.sgs.co.kr/segye/technote/ read.cgi?board=menu02&y_number=11 -기기 사진
③
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전압에너지를 방출하여 회로에 전류를 흐르게 한 다.
여기서 비례상수 C는 커패시턴스 값을 나타내는 상수다.
스위치가 A에 있을 때는 커패시턴스에 전압에너지가 전압원으로부터 받고 있으므로 ‘충전’에
해당한다. 하지만 스위치가 B에 있
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전압원과 전류원이 같이 존재하는 회로가 있다고 가정하자. 전압원의 제거는 그림 1(b)와 같이 전압원을 떼어내고 그 자리를 이어 줌으로써 전원양단에 존재하던 전위차를 없애주는 것을 의미하며 이를 전원의 단락(Short)이라고 한다.
전류
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5
1
0.001902
0.13
163565712646
7.06
0.96
0.03
1
0.004455
0.05
201541540860
14.51
1
6.분석 및 모의
-오차발생원인
진공관 : 진공관 내부가 완벽한 진공상태가 아니다.
고전압전원장치 : 전원장치의 전압세기가 안정적이지 않거나, 단위가 kV이기 때문에 아주 정확
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전압원의 주파수를 f=1kHz로 한 후 V, I , 및 값(실효치 값)을 측정하여 그 값을 기록했다. 또한 과 의 파형을 오실로스코프로 관찰하여 위상지연각 θ를 관찰하여 표에 기록했다. 임피던스의 크기 |Z|= 위상각 θ= 을 구하였다.
(계산값 구한 과정
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고전압 서지를 억제 하는 데는 부적합하다.
② 5KV의 서지가 발생할 경우 10퍼센트의 손상을 입게 되며 전압이 10KV로 상승하면 손상률은 60퍼센트로 증가한다.
③ 바이패스 콘덴서의 선정
- 높은 자기공진 주파수
- 낮은 등가 직렬 인덕턴스(ESL)
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