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구성이 끝난 뒤 실험을 진행해야한다. 전체 유입전류를 측정하고 각 저항의 전류를 측정한다. 전류는 저항과 직렬연결 해야 한다.
회로도에서 I1과 I2, I3을 측정한다.
위의 회로도는 I1,I2, I3을 측정하기 위한 회로도이다.
2번 실험
옆의 회로에
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위 식을 이용하여 구한다. 그리고, R과 L에 걸리는 전압의 위상차를 알아본다. 전압간의 위상 관계를 그리고, 저항 R, 인덕터의 리액턴스 XL=2πfL, 임피던스 Z의 관계를 그린다.
▶ R - C 회로
⑨ 적당한 저항 팩과 콘덴서 팩을 명판의 위치에 부착
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저항에 걸리는 출력쪽의 전압은 점점 커진다. 그리고 전압 입력에 대한 출력의 비 역시 커졌다.
저대역필터에서는 RC회로였으므로 차단주파수 fc = 1/2πfC로 15915Hz였다. 여기서는 (표 55-2)주파수가 커지면 커패시터에 걸리는 출력전압이 점점 낮
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회로와 연결한 상태에서 멀티미터 안의 내부 저항 값 또는 저항기와 연결된 도선의 저항을 생각안하고 계산하여서 발생한 오차일 수 있다.
들어오는 전류와 나가는 전류의 합이 같다는 키르히호프 제 1법칙인 전류법칙은 구간과 구간과 구간
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두 실험을 통하여 알 수 있는 사실은 전류분배의 특성인 저항의 크기가 크면 클수록
전류의 세기는 작아지는 현상을 볼 수가 있었다. 두 번째 실험과 같이 병렬로 무수히 많이
연결된 회로에서 특정저항의 전류를 측정하기 위해서는 구하려
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A.C. bridge)
임피던스의 값이나 주파수를 정확하게 측정할 수 있는 브리지회로이다. 측정 대상에 따라 여러 종류가 있으며, 교류브리지는 위상과 크기라는 2개의 양(量)이 평형을 이루지 않으면 검출기가 0을 지시하지 않는다. 따라서 직류브리
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을 1kΩ, 3.3kΩ으로 변경하여 측정한 결과 와 가 일정함을 알수가 있었다. 테브닌 등가회로는 원래회로에는 관계 없이 항상 등가전압원과
등가저항을 직렬로 연결한 것과 같다는 점을 알수가 있었다. 또한 테브닌 등가회로 양단에 연결된 부
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저항이다. 이 경우 Rab는 전류원과 병렬이다. a,b가 단락 되었다고 가정할 때 ab 단락 회로는 RL과 병렬인 680Ω을 단락 시킨다. 회로에 남은 저항은 300Ω, 1KΩ, 100Ω이고 이들의 등가 저항은
RT= +100= +100 ≒330.77Ω
이것은 15V전원에 직렬이다. 단락 전
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회로를 브레드보드상에 구성할 때의 주의 사항 152
3 실험중의 주의 사항 153
4 실험 보고서(Report) 작성 요령 153
5 측정값의 통계적 처리 요령 154
6 전기적인 양의 단위와 숫자의 표시 157
B 저항기의 종류와 저항값 판독법 159
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회로
자기 바이어스회로에서 의 값이 드레인 전류와 소스저항 의 곱에 의해 정의되어 진다. 회로의 부하선은 원점에서 출발하여 직류 동작점에서 전달곡선에 교차할 것이다. 드레인 전류와 게이트소스간의 전압은 동작점으로부터 축까지 수
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