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전압분할 회로 (무부하)
실험 11. 병렬회로의 전류
실험 12. 병렬회로의 저항
실험 13. 병렬회로 설계
실험 14. 직-병렬회로의 저항
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 18. 부하를 갖는 전압
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전압분할 회로(무부하)
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
실험 19. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 21. 최대 전력전송
실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해
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회로를 않짜고 점프선도 길이에 안 맞게 길게 하고, 회로 해석도 잘못 하여 회로도 잘못 만들었다. 그럴 시에는 실험의 값이 전혀 않나오고 난감하기만 했다. 그리고 몇일 지나서 이번에는 깔끔하게 회로를 만들었더니, 처음 때 않나오던 신호
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전압의 측정
3. 도체와 절연체
4. 직류의 측정
5. 옴의 법칙
6. 직렬 회로
7. 직류회로 설계
8. 전압분할 회로(무부하)
9. 병렬회로의 전류
10. 병렬회로의 저항
11. 병렬회로 설계
12. 직-병렬회로의 저항
13. 키르히호프 전압
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부하저한을 1k 을 사용하여 테브닌 등가회호 구성한다.
15 측정값을 가지고 RL을 1K 에대해 IL 계산.
3. 실험 결과
4. 결과 및 토의
복잡한 회로에서 어느 두 단자 사이에 있는 부하저항을 흐르는 전류와 부하저항 양단의 전압에만 관심이 있을 때,
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분할 수직눈금을 갖는 CRO상의 영점 라인 상에 휘점을 맞추고, 다음 그림에서 나타낸 VERT 손잡이를 사용한다. 0.1V 범위 내로 전압을 측정하시오.
(b) 데이터를 구하기 위해 다음의 같은 과정을 수행한다. 우선 74LS04로 그림 3-5의 회로를 구성하여
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1. 실험 목적
2. 이론적 배경
3. 실험 방법
4. 실험 값
5. 실험 고찰
6. 검토 및 토의
7. 실험 소감
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전압들의 총합과 처음에 인가해준 전압이 같다는 것도 실험을 해보고 직접 계산한 값어치들로 증명 할 수 있었다. 미리 실험치를 계산해서 오니 수월하게 실험을 할 수 있었다. Ex.10 보다는 Ex.18에서 부하를 갖는 회로에서는 전압과 전류는 어
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전압이 분배되며, 기본적으로 저항 R1의 양 끝에서는 입력 전압 Vin과 관련된 전압 Vout1이 출력된다. 하지만 부하가 연결되면 회로의 동작이 조금 더 복잡해진다. 부하 저항 Rload가 연결되면 출력 전압이 변화하고, 이로 인해 전압 분할 회로의
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전압 분배에 영향을 미친다. 둘째, 부하 저항이 회로에 추가될 경우, 부하 저항의 크기와 분배 저항 간의 상호작용으로 인해 이론적인 전압 분배 결과에 변화를 초래할 수 있다. 실제로 부하가 전압 분할 회로에 연결되면 회로의 전체 저항이
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