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[‘회로 정리와 변환 기초회로실험 보고서‘ 본문 내용 中 발췌]
Ⅰ. 실험목적
- 테브난의 정리를 적용하는 방법을 익힌다.
- 노튼의 정리를 익힌다.
- 최대 전력 전달 이론을 익힌다.
<중 략>
위의 회로는 그림 1-1의 회로를 오어
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회로의 기초”, 북스힐
[4] 김재요, “전자회로의기초”, 두양사
[5] 김동식, “전자회로” 생능출판사
[6] 윤용수, “전기전자회로실험” 태영문화사
[7] 신인철 외, “대학 전자회로 실험”, 청문각
[8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출판사&n
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실험 결과를 얻을 수 없기 때문이다.
5. 결론
공진주파수는 식 을 실험을 통해 확인하였다. 또한 공진주파수보다 주파수가 크거나 작아지면 저항에 걸리는 전압은 감소함을 실험을 통해 확인하였다.
6. 참고문헌
기초회로실험 zbar외 1 실험
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Ⅰ. 실험목적
- 직렬 회로에서 전압, 전류, 저항의 특성을 익힌다.
- 직렬 회로에서 옴의 법칙을 적용하는 방법을 익힌다.
- 전압 분배 법칙을 익힌다.
- 키르히호프의 전압 법칙을 익힌다.
<중 략>
(2) 실험 도구 및 장비
- 전원공
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실험과 데이터로부터 회로상에서 옴의 법칙이 공식대로 성립한다는 것을 확인할 수 있었다. 실험 1을 통해서는 동일한 저항값이더라도 전류는 전압의 크기에 비례하고 전압이 일정하면 전류의 크기는 저항에 반비례한다는 것을 깨닫을 수 있
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회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 위와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다.
3. 실험 장비 소개
a. 오실로스코프 1대
b. 함수
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코프 1대
b. 교류전압계(멀티미터) 1대
c. 교류전류계(멀티미터) 1대
d. 함수발생기 1대
e. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
f. 인덕터 10mH 1개
4. 실험 방법
(1) [시정수 측정] 그림 3과 같은 회로를 꾸미고 스위치를 전원쪽으로 연결하여 충분한 시간이 흐
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실험도 오차는 1% 정도로 매우 작았다.
표 5.3 은 노드법과 메쉬법을 확인해 보는 실험이었다. 저항으로만 구성된 브리지 회로에서 한 노드를 reference노드로 잡고 reference 노드와 다른 세노드 간의 전압을 측정했다. 다음으로는 메쉬 전류인 IA, IB
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실험은 교류회로의 소자들인 인덕터와 커패시터의 특성에 대해서 알아보는 실험 이었다. 인덕터와, 커패시터는 위상의 개념을 이용하여 리액턴스(저항과 비슷한 개념)를 도입하여 회로를 쉽게 해석할 수 있었다.
또 실험을 통하여 인덕터와
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실험 진행
A. 반전증폭기
(1) 그림은 1은 그림2를 실제 OP-AMP IC와 맵핑시킨 그림이다. 핀 번호에 주의하여 회로를 꾸며라.(, )
(2) 741에 전원을 공급하고, 입력단에 의 정현파를 인가할 때 출력 파형을 오실로스코프를 이용하여 확인하라. 진폭과
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