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어냈지만, 이 이론값들은 이전 실험을 통해 확인한 옴의 법칙(V = IR), 그리고 1학기 때 공부한 Mesh-Current method를 이용하여 얻어 낼 수 도 있다.
- 이 실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다.
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실험을 위해 미리 계산해본 이론값에서 이러한 오차범위를 고려하지 않고 이론값을 구했기 때문에, 실제 실험값과 이론값 사이에 오차가 발생했다고 생각한다.
b. 오실로스코프의 한계
- 우리가 사용한 함수발생기는 아날로그 방식이었기 때
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였지만, 실험도중 잠깐씩 숫자가 변하는 것을 발견할 수 있었다. 기기가 표시할 수 있는 범위는 0.1V까지 였기 때문에 그러한 현상이 자주 보이지는 않았지만 이를 통하여 0.1V 미만의 단위로는 지속적인 변화가 있었다는 것을 알 수 있다. 이 역
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특성이 나타나는가를 확인한다.
(3) 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 그림 10-6과 같은 위상 지연이 나타나는가를 확인하라. 이론값과 비교하라. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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을 계산하여 <표 11-2>에 기록하라.
(5) 위의 실험을 로 하여 반복하시오.
그림 11-3 RL 회로 위상지연 실험
[표11-2]
측정값
계산값
V
I
θ
Z
R
abs(Z)
θ
1001.97Ω
1kΩ
62.83Ω
3.595° 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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의 측정값과 계산 값을 구하고 그 오차를 구하여 표6-5에 기록하라.
[표] Norton 정리
이 론 값
3.41mA
2.86mA
2.77mA
0.40mA
(9) 표 6-4와 표 6-5를 비교하여 Norton 정리가 성립함을 증명하라. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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실험 결과는 예상했던 값과 크게 다르지 않았으며, 이 실험을 통하여 우리는 비반전 증폭기의 역할에 대하여 실험적으로 확인해 볼 수 있었다.
b. PSIM 그래프
C. 가산기
(1) 가산 증폭기의 회로도를 결선 하라.
(, , , )
(2) 741에 전원을 공급하고,
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A, B의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 C, D에서의 전류를 측정한다.
(3) 그림 7-6처럼 회로를 바꾼다.
(4) 단자 C, D의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 A, B에서의 전류를 측정한다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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4-4 회로와 같이 정육면체 한 변의 저항이 r[Ω] 일 때 의 값을 구하라.
Solve) 를 구하기 위해 임의의 경로 a-c-d-b를 설정한다.
그러면, 이다.
또한 KCL법칙에 의해 = 1A.
즉,
답 : ②번 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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의한 계산값
이론값
θ
1[㎑]
=62
=162
1
2[㎑]
5[㎑]
10[㎑]
20[㎑]
30[㎑]
60[㎑]
100[㎑]
RLC병렬회로이므로 이고
주파수와 상관없이
또한, 차단주파수는 RLC직렬회로와 동치이다. 1. 실험 목적
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3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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