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22.239
16
2.286
7.02
5029.2
23.784
17
2.438
7.40
5363.6
25.279
18
2.591
7.83
5700.2
26.831
19
2.743
8.22
6034.6
28.335
20
2.896
8.60
6371.2
29.837
21
3.048
9.00
6705.6
31.352
연습문제 4.6
연습문제4.5에서 구한 유출량-저류량 관계를 이용하여 시간별 저수지로의 유입수
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재료역학, James M. Gere, 599P, 보의 처짐> <실험요약>-------------------------------------------------------<1>
<목차>-----------------------------------------------------------<2>
1.실험의 목적---------------------------------------------------<3>
2.실험이론-------------------
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.3과 표14.4의 형식으로 구성하라.
[표 14.3]
L1
L2
L3
VR
VL
직 렬
200mH
100mH
50mH
0.008
∠0.13˚ V
0.0008
∠0.13° mA
3.54
∠90.13° V
4425
∠90°
352.3mH
병 렬
200mH
100mH
50mH
0.098
∠1.6° V
0.098
∠1.6° mA
3.53
∠91.6° V
360.2
∠90°
0.028mH
[표 14.4]
C1
C2
C3
VR
VC
직 렬
100㎌
200㎌
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은 가 단락 회로로 대체되고, 전압 전원 만이 있을
때보다 에 흐르는 전류가 (크다, 작다).
작다
4. 그림 6.1에서 회로의 해에 대한 중첩의 원리를 적용할 때 는 ____ 로 대체된다.
단락회로,
5. 그림 6.1의 회로에서 에 걸리는 전압은 _____V이다.
6.65
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병렬, 그리고 이들은 직렬로 연결됨 을 알 수 있으며, R4와 R3에 걸리는 전압을 구한 후, 그 차로써, 개방회로의 전압을 알 수 있다.
전압분배법칙을 이용하면,
VTH = VBD-VCD =
② RTH 를 구하기 위해, 전원 Turn off 후, 부하저항 R5을 개방, 개방된 단자
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전류는 공급된 전체 전류 로부터 나누어지는데,
각 소자로 흐르는 전류 는 , 이므로,
전체 전류 는 다음과 같다.
,
, 여기서 이 결과는 전류 훼이저도와 같음을 보여준다.
(3) 실험 (5)의 절차에서 : 개방, : 단락, : 단락시킨 상태에서 전류 는 각
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하고,
R1 = 45Ω R2 = 150Ω RL(부하) = 47Ω 이라 하자. 여기에서 노턴 등가 회로에서의 각 값을 구하여 보자.
① 은 부하저항 RL이 단락되었을때, 단자 F, G를 흐르는 전류이다. 중첩의 원리를 이용하여 구해보자.
1. 을 구하기 위해, 먼저 저항 RL을 단락
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.336
600.18
fR+400㎑
1379.534
1.613
11.146
11.269
21.663
10.642
469.80
fR+500㎑
1479.534
1.405
10.425
10.512
23.231
12.892
387.83
fR+600㎑
1579.534
1.238
9.782
9.862
24.802
15.072
331.69
fR+700㎑
1679.534
1.093
9.213
9.281
26.371
17.193
290.79
fR+800㎑
1789.534
0.975
8.715
8.762
27.941
19.258
259.62
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범위에서 저항을 측정할 수 있다. 저항이 일 때 측정하면 브리지는 의 현재 값으로 평형이 될 수 없다. 브리지가 평형을 이루려면 ratio arms의 설정을 바꾸어야 한다.
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51
5679.489
1.52
- 20
157.9406
10076.89
7938.96
5163.403
1.937
177.9406
8944.274
8944.27
4700
2.128
+ 20
197.9406
8040.541
9949.58
5072.911
1.971
+ 40
217.9406
7302.675
10954.89
5952.199
1.68
+ 60
237.9406
6688.852
11960.2
7062.372
1.416
+ 80
257.9406
6170.217
12965.51
8262.324
1.21
+ 100
277.9406
5
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