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정리)
1) 실험과정 (2), (3), (4)의 측정 결과를 표 10-1에 기록하고, 이론적인 계산 결과와 실험 결과를 비교하라.
부하저항()
원 회로
테브난 등가회로
470Ω
0.62
1.31
0.63
1.34
1㏀
0.84
0.83
0.85
0.84
3.3㏀
1.08
0.32
1.08
0.32
무부하
1.24
0
1.23
0
1.24
1.24
0.46
0.46
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회로
■
표 16.1 RC 실험 회로의 시상수(τ=RC)
스위치
소자값
시상수τ(sec)
오차(%)
S1
S2
R
C
이론치
측정치
단락
개방
100kΩ
0.001uF
0.1ms
0.12ms
20%
개방
개방
200kΩ
0.001uF
0.2ms
0.28ms
40%
2) RL 미적분 실험 회로
■
표 16.2 RL 실험 회로의 시상수(τ=)
스위치
소
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, 전압 값을 합성하면 원래 회로의 전류, 전압 값을 알아 낼 수 있다.(:중첩의 원리)
● 전원의 위치에 따라 직병렬 구조 변화에 유의해야함을 알 수 있다. 전류, 전압은 물론 총저항의 값부터 바뀐다. ▶실험목표
-기본이론
-해석
-고찰
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회로는 그림 5와 같이 반드시 Yab로 표시하지 않아도 되며, 편의에 따라서는 임피던스 Zab로 표시해도 된다. 그러므로 노튼 정리는 테브난 정리와 서로 쌍대성(duality) 관계에 있음을 알 수 있다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 장비
4
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이론과 실험이 일치되었음을 증명한 것이고 RL=RTh일때 가장 높은 수치가
나온 것으로 보아 최대 전력전송이 이곳에서 이루어 졌음을 알 수 있다.
따라서 RL=RTh일때 최대 전력전송이 된다는 것이 증명 되었다고 생각한다.
☞ 계산을 통한 전력
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회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판
-대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실험에 사용된 원리 정리
1) 저항의 읽는 법
2) Kirchihoff 법칙
3) Thevenin & Norton 등가 회로
4. 실험 결과
1) 저항의 연결
2)
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회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스코프에 나타난 출력파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라.
(2) [미적분 회로] 그림 10-2, 10-3 에서와 같은 회로를 꾸미고, 각각의 회
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. 저항 R에
흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??로 정의하고, 리액턴스 소자에 흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??
로 정의하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 장비
4. 실험방법
5. 예상결과
6. 참고문헌
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법칙
2-3. 앙페르의 법칙
2-4. 자기에 대한 가우스의 법칙
3. 패러데이의 법칙
3-1. 패러데이의 유도 법칙
3-2. 유도 기전력과 전기장
4. 맥스웰의 정리와 맥스웰 방정식
4-1. 앙페르-맥스웰의 법칙
4-2. 맥스웰 방정식
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정리한다.
5. 참고 문헌
(1) 김재홍·정우영·백승선, 『디지털 논리회로』, 진영사, 1999
(2) 김선형·이두성, 『디지털공학』, 청문각, 2010
(3) 이갑섭·배장근, 『디지털 논리회로 이론 및 실습』, 대림, 1998 실험. 논리회로의 간략화
1. 실험
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