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저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 와 를 구한다.
7. 색 코드의 저항값, 실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험2. 병렬회로
1. 병렬회로를 구성한다.
2. 직류전원 공급기의 전압 조정손
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2.실험결과
a.직렬연결
b.병렬연결
3.질문 및 토의
(1) 전압계와 전류계의 구조와 원리를 찾고 전류계의 자체저항이 매우 적고, 전압계의 자체 저항은 매우 커야하는 이유를 설명하시오.
(2) 멀티미터로 저항을 측정할 때 저항체를 회로에
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실험
10.4.1 RC 병렬회로
(1) [그림 10-7]의 실험 회로를 구성하라.
(2) 저항 R1 = 1[KΩ], 커패시터 C1 = 1[uF]이다. 교류 전원 V1으로 1[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다.
(3) 전체 전류 와 가지전류 및 을 멀티미터(교류전류 측정 모드)로 측정하여 [표 10-1]에
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알 수 없었고 그래도 어느 정도 비슷한 값이 나와서 그러려니 하고 실험을 마무리했다. 아직도 의문인 게 왜 단순히 전류를 측정하는 것인데 제대로 측정이 되지 않는지 좀 더 생각해봐야겠다. 1.실험결과
2.결과 검토
3. 나의 고찰
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저항 값을 계산하고 실제 측정값과 이론값의 차이를 비교한다. 또한, 병렬-직렬 회로를 구성하여 이전에 확인한 병렬 저항과 직렬 저항의 특성을 동시에 활용한다. 이 과정에서 각 연결 부분에서의 전압 강하도 관찰한다. 실험이 끝난 후, 기
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이끎개와 축전지가 함께 있는 경우는 어떤 적절한 떨기수에서 임피던스가 최소가 되게 되는데 이를 껴울림 떨기수라고 하며
f = w over 2pi = 1 over {2pi root{LC}}
가 된다. 1.실험 목적
2.실험 원리
3.실험 기구 및 재료
4.실험방법 및 구상
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저항과 커패시턴스가 직렬로 연결된 단상 교류회로
그림 6. 단상 교류회로의 전원전압, 전류, 저항에 걸리는 전압
그림 7. 단상 교류회로의 전력
3. 실험 기기 및 부품
- AC 전압발생기(함수발생기)
- 디지털 멀티미터
- 단상 교류전력계(Ac power me
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실험계획과는 상이하여 다시 실험을 임하게 되었다.
진동수는 100Hz에서 100단위로 1kHz까지 모두 10개의 단계를 나눠서 실험을 하였고, 멀티미터를 이용하여 저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)에서 걸리는 전압 및 전체 회로의 전류를 측정하
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2’를 오실로스코프의 수직 좌표축과 일치시키면 시정수를 측정할 수 있다.
- 매우 짧은 시간 동안 큰 진폭을 나타내는 전압이나 전류의 단일 파형을 ‘임펄스(Impulse) ’라고 한다.
- ≫ R의 조건이 주어지려면 커패시터 C의 용량이 작고, 회로
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측정할 수 있기 때문이다.
6. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.261-271 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 PSpice 시뮬레이션 회로
3-2 PSpice 시뮬레이션 결과
4. 느낀점
5. 유의사항
6. 참고문헌
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