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스의 고주파영역에서 급변하는 영역에서 통과가 억제 되고, DC에서 통과하고 캐패시터는 인덕터의 반대의 경우가 보이다.
12-2 저항 분할회로
저항 값을 1K, 10K, 100K로 입력을 변환하면서 그 출력 값의 변화를 보는 것이다. 그리고 위의 그래프를
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저항이 타지 않고 잘 작동 하였다.
결합케페시터는 직렬로 연결하면 그것이 병렬이기 때문에 0.47uF짜리를 2개 직렬로 연결하여 0.235uF로 사용 했다.
이번 레포트를 통하여, 이론값을 배우면 늘 어떻게 쓰나 의문점이 들었는데, 이것을 잘 해소
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5V를 입력할 경우 동작하지 않고, 0V(GND)일 경우 7 Segment가 모두 점등되어 8자가 나온다. 1. 논리게이트
2. 디지털 집적회로
3. 7 Segment
!!<결과레포트>!!
1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 부품
4. 도면
5. 실험 및 실험결과
6. 고찰
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회로 법칙으로‘폐회로의 모든 전압의 대수합은 0이다 즉, ‘전압강하의 합은 전원 전압의 합과 같다’
전압분배법칙
무부하 전압분할회로 에서 R1(관심있는저항)에 걸리는 전압(V1)을 구하려면 을 이용한다.
그림 18-1의 회로
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항으로 이루어진 직류회로>
R1 = 5KΩ
R2 = 12KΩ
R3 = 12KΩ
1 1 1
― + ― =
R2 R3 6
전체저항 : 5KΩ + 6KΩ
=11KΩ
전체전류: 10V/11KΩ = 1/1100A
R1에 걸리는 전압
10V × 6/11 = 4.5V
∴R1에 걸리는 전류
I=V/R
= 10V/11KΩ = 1/1100A
R2,R3에 걸리는 전압
10V × 5/11 = 5.5V
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회로를 설계하였다.
※ 각 가지로 지정된 전류가 흐르게 하는 전류 분할회로 설계
→ 각 가지로 흘러야 할 전류의 값은 9.0mA, 4.0mA, 2.0mA이다.
→ 옴의 법칙 V = IR에 의해, V가 일정할 때 전류의 비가 9:4:2 라면 저항의 비는 4:9:18
이 되어야 함을 알
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3.3kΩ의
저항값을 측정한다.
- 저항계로 네 개의 저항을 병렬로 연결한 후 총 저항을 측정하여 기록한다.
- 기판에 4개의 저항(820Ω, 1kΩ, 2.2kΩ, 3.3kΩ)을 이용하여 회로를 구성한다.
- 전압계의 전압을 10V로 맞춘 후 회로의 각 저항마다 걸리는
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회로에 흐르는 전류의 값이 최대가 될 때를 찾는 것이다. 실험할 때 주파수를 큰 단위로 변화시켜서 전압이 최대가 되는 곳을 세밀하게 찾지 못하였다. 그 밖에 오차가 생긴 원인을 분석해보면 도선의 저항으로 도선에서 전압의 소모가 있었
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정값을 표9-1에 기록한다.
3) 전류분배기Ⅱ
- 그림9-6의 회로를 기판에 구성한다.
- 전원을 켜고 DC 10V로 조정한다.
- R1과 R2, R3, R4에 인가되는 전압을 측정한다.
- 각 저항을 통해 흐르는 전류를 측정한다.
- 측정값을 표9-2에 기록한다.
실험1
실험2
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는 전자력을 이용한다. 마그넷 코일, 편향코일 등이 있다.
2) 고전압 발생장치 : 코일의 자체유도로 인한 순간적인 고전압 발생장치로 형광등의 안정기, 점화코일 등이 있다.
3) 변성기 : 코일간의 상호 유도작용을 이용하는 것으로 입력한 전력
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