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연결해야 하며, 이들의 내부저항이 어떤 상태여야 이론값과 실험값이 같게 나올 수 있는지 알 수 있다. 전압은 병렬연결에서 일정하며, 전류는 직렬연결에서 일정하다. 그리고 기존회로의 전류를 측정하기 위해 전류계를, 전압을 측정하기 위
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ametric >
< DC Sweep >
[2]예비 실험 결과
전압(V)
전류(mA)
[3]예비 실험 결과 분석 및 고찰
위 회로는 저항 이 병렬연결 된 제너 다이오드 및 가변 저항 과 직렬연결 되어 있는 회로이다. 따라서 전압 분배의 법칙을 이용하여 제너 다이오드에
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구성이 끝난 뒤 실험을 진행해야한다. 전체 유입전류를 측정하고 각 저항의 전류를 측정한다. 전류는 저항과 직렬연결 해야 한다.
회로도에서 I1과 I2, I3을 측정한다.
위의 회로도는 I1,I2, I3을 측정하기 위한 회로도이다.
2번 실험
옆의 회로에
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회로이다.
- 클리퍼 회로의 다이오드가 연결된 방향에 의해 출력에서의 잘리는 부분이 달라진다.
직렬연결의 경우 (+)반주기와 다이오드의 방향이 같은 경우 다이오드가 순방향 바이어스가 되어 저항에 전류가 흐르고 부(-)의 반주기 동안 다
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직렬연결과 병렬연결에서 전류 전압 저항의 특성을 회로도를 통해
설명하며 문제해결 방법도 함께 설명한다.
(직렬연결)
(병렬연결)
수업
중반
학습내용정리 : 주어진 문제 해결안에 대해 조를 구성(3인1조)하여 토의를 하고, 질문에 대해선 교
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1) 목적
저항의 직렬회로와 병렬회로를 이용하여 옴의 법칙과 키르히호프의 전압&전류 법칙을 확인한다.
그리고 각각의 장비의 사용법을 능숙하게 다룰 수 있도록 한다.
2) 실험 내용 및 절차
○1 저항이 직렬로 연결된 회로
● 실험 내
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연결과 직렬연결 일 때의 전기용량의 특성을 공부한 점도 회로 이론적 지식을 쌓는데 많은 도움이 될 것이다. 다음 실험도 실험 방법을 미리 숙지하여 오차를 줄이고 실험을 통해 실제로 적용하면서 이론과의 차이를 알아가고 싶다. 1. 실
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연결은 직렬연결과 병렬연결 때의 값들은 이론 수업 시간뿐만 아니라 중고등학교 때부터 익히 학습된 것이었기 때문이다. 실제 측정 역시 교류회로 때 조교님이 설명해주신 Bread Board의 사용법을 잘 알고 있었고 회로 역시 간단했기 때문에 쉽
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결된 캐패시터
- 직렬연결된 캐패시터의 총 캐패시턴스(용량)의 역수는 개별 용량의 역수의 합과 같다.
3. 실험계기 및 부품
- 보드 장치대 BR-3
- 실습보드 NO-07(CAPACITOR and CAPACITANCE)
- Digital LCR Meter
- 회로 연결 cord
4. 실험방법
1. 2개의 0.1㎌(
C_2}, C
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직렬연결(2V에서) , = = 0.729+0.588+0.728 = 2.046
I = 0.48mA이므로 R = = 4262.5이다.
병렬연결에서(2V에서)
I = I+I+I = 1.21+1.52+1.19 = 3.92(mA)
= 510.2이다.
결론 및 검토
이번실험은 여러개의 저항체와 직류 기전력원으로 구성된 직류 회로와 병렬회로에 걸리는 전
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