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실험목적
이 실험을 통해 다음을 할수있도록 한다.
1. 직.병렬회로 해석을 간단히 하기 위해 등가회로의 개념을 사용한다.
2. 직.병렬 조합회로에서 전류와 전압을 계산하고 측정을 통해 계산 값을 증명한다.
이론요약
대부분의 전
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수
- 실험은 사람이 하는 것이기 때문에 아무리 주의를 기울여 실험을 한다고 하지만 약간의 실수가 있을 수 있다. 한 가지 예로 우리가 전류를 측정할 때에도 미터기의 값이 조금씩 변하는 것을 확인할 할 수 있었다. 약간의 측정시의 떨림 같
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회로가 증가함으로서 전류가 흐를 수 있는 경로가 증가하여 회로의 전도성을 증가시키기 때문이다. 그 결과 병렬회로 전체의 저항은 병렬로 연결된 어느 저항보다도 적은 값을 가지게 된다.
R = R1*R2/R1+R2
실험4
(1) 저항 R1-R3-R4의 루프를 흐르
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실험을 하면서 계산값과는 차이가 나는데 이러한 이유는 검류계에 흐르는 전류를 정확히 0으로 맞춰질 수 없는 오차가 있고, 포텐쇼미터를 회로에서 떼어내서 저항값을 측정할 때 오차도 있어서 실제 계산값과 차이가 생긴 것으로 볼 수 있다
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산값
측정값
계산값
측정값
계산값
측정값
계산값
측정값
1
5V
3.198mA
3.209mA
2.422mA
2.423mA
2.422mA
2.424mA
0.423mA
0.424mA
3. 분석
실험①
- 직렬회로에서 저항 R1, R2, R3 에 걸린 전압은 각각 15.074V, 1.524V, 1.902V인데 전체 전압은 18.513V로써 각저항에 걸린 전
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리액턴스 값이 커지고 주파수가 작아지면 커패시터의 리액턴스 값이 커져서 주파수에 따라 각각의 특성을 가지게 됩니다.
2.개요
- 실험 목적
(1)직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
3.시뮬레이션
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4. 여러 가지 Q 값에 따른 주파수 응답
2.개요
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(1) RLC 직렬공진회로의 특성을 공부한다.
(2) RLC 직렬공진회로에서의 Q-factor에 대해 알아본다.
3.시뮬레이션 1.이론
(1) 직렬공진회로
(2) Q와 주파수 응답
2.개요
3.시뮬레이션
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회로와 병렬로 접속해야만 한다. 분압 기는 분류기와 동일한 개념으로서 전압계의 측정 범위, 즉 레인지를 확대시키기 위하여 사용하게 된다.
I = V / (RM + RS) = VM / RM
V = VM(1+RS/RM)
최대 측정범위의 (1+Rs/Rm)배의 전압까지 측정가능
2.개요
실험①
3
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실험 목적
(1) 교류 회로 소자인 인덕터와 커패시터의 리액턴스 개념을 실험을 통하여 이해 하고 이들 교류 소자를 직,병렬 로 연결하였을때 리액턴스의 변화를 이해한다.
(2) 교류 회로 소자의 리액턴스 개념과 연관하여 소자의 전류, 전압 간
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부하에 흐르는 전류의 평균값
8) %리플 =
※참고
각 파형에 따른 peak-to-peak 전압값의 실효값
정현파
톱니파
반파정류파
전파정류파 Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관련이론
1. 브리지 전파 정류 회로
2. 필터 회로가 있는 브리지 전파정류회로
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