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정확한 값을 알기 힘들었음.
소감
전류원이 없어서 등가회로를 구성해 보지 못해서 결과적으로 노튼의 정리를 입증하지 못했음.
과 같은 값인 를 Load로 연결했을 때 전력이 더 높다는 것을 확인 가능함. 이론
실험방법
결과값
계산과정
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미세한 오차가 발생.
소감
일 때 전력이 최대로 전달되는 최대 전력 전달 법칙을 실험을 통해 입증함.
원하는 저항이 없을 때, 가지고 있는 저항을 직렬 연결하여 원하는 저항을 만들 수 있음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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전류파형>
<시뮬레이션> <시간에 따른 전압파형> 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3. 실험방법
4. P-spice 시뮬레이션
결과보고서
1. 실험의 목적
2. 실험용 기기 및 부품
3. 실험 결과
4. 고찰 및 토의
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기초전기전자공학실험
→ 곽경섭외 (주)교학사
디지털회로실험
→ 배명진외 에드텍 멀티미터의 사용법
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법 (일반멀티미터)
Ⅲ. 실험방법 (디지털멀티미터)
Ⅳ. 예상실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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기초실험 예비 레포트
전기회로 기본원리 II
학과
학년
학번
분반
실험조
성명
전기전자공학
2
▶▶ 테브난, 노턴 등가회로
① 테브난 및 노턴의 정리를 자세히 정리한다.
- 테브난, 노턴 정리란 모든 회로망을 임의의 두
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실험이었다. 이번 실험은 옴의 법칙(V=I×R)이 잘 적용되는 것을
실험을 통해 직접 체험해 볼 수 있었고, 또 회로를 구성해서 전압과 전류를 어떻게 측정하는지 알아 본 실험이었다. 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3.
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회로 구성법
1-1 브레드 보드
1-1.1 구성 및 도구
(1) 클립
내부적으로 날 클립을 세워놓은 모양으로 되어 있어서 부품의 다리를 끼우 면 고정이 되도록 되어 있습니다.
(2) 브레드보드 내부 모습
1.A, B, E, F 부분은 가로 방향으로 연결 되어있으며,
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회로에서 Ie가 일정해야 한다는 것이데, Ie가 일정하기 위해서는 Re가 높아야 합니다. 그러나 Re를 높이면 이번에는 Gian이 줄어들기 때문에 Gain을 줄이지 않으면서 Ie를 일정하게 하기 위한 것인 정전류원입니다. 그리고 Rc대신에도 정전류원을
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회로에서 기생진동을 할 수 있습니다.
그래서 고주파회로 설계는 상당히 까다롭습니다. 회로설계나 PCB설계도 고주파를 신경써서 설계해 주어야 합니다.
발진의 이해
전자회로의 중요한 요소 중 발진회로가 있는데 이 회로는 주기적으로 전
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트리거 이론은 이동통신의 기지국간에도 이용됩니다.
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
1. 출력값 확인한 경우
2. 입출력 값 확인한 경우 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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