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전압은 점점 더 하강했고 R에 걸리는 전압은 커졌다. 실험3에서는 공진 주파수에서 R에 걸리는 전압과 C에 걸리는 전압이 가장 커졌다. 같은 주파수에서 R에 걸리는 전압은 저항의 크기가 클수록 커진다. C에 걸리는 전압도 약간 커짐을 볼 수
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회로
⑪ 적당한 저항 팩, 코일 팩, 콘덴서 팩을 명판의 위치에 부착, 연결한다.
⑫ R-L 회로 실험과 같은 방법으로, 전압을 측정할 때 각각의 소자에 걸리는 전압을 모두측정해야 한다. 1. 실험목적
2. 장치, 기구
3. 이론
4. 실험방법
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전압/전류조정자를 완전히 반 시계방향으로 돌려 놓는다. 디지털 멀티 미터기를 최고 측정 범위로 전압 측정 기능으로 놓는다.
(1) 다음 그림과 같은 5V의 출력 단자 회로에서
전압을 측정하고 R의 값을 변화 시키면서 출력
전압을 멀티미터로
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측정한 시간들을 t로 환산하여 기록
2. 충전현상에서 측정한 가 시간상수 τ와 기대하는 관계를 만족하는가를 비교한다.
3. 방전현상에서 측정한 시간상수가 충전현상의 시간상수와 같은가 비교
4. 시간상수와 저항값을 사용하여 축전기의 전
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저항 : 2k, 1/2-W 1개
캐패시터 : 0.033 1개, 0.1 1개
5. 실험순서 (Pspice 구현)
제목 : 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
1. 실험 목적
1) 직렬 RC회로에서 인가전압 V와 전류의 위상각 를 측정한다.
2) 인가전압 V, 저항에 걸리는 전압 , 캐패시터에 걸리는 전압
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전압에서 다이오드의 저항이 급격히 줄어들어 전류가 흐르게 되나. 전압을 낮추면 원상태로 되돌아가는 다이오드이다.
이 제너 다이오드는 정전압 회로 등에 많이 사용되고 있다.
1-10 각각의 다이오드 소자를 측정한 연후에 전원장치와 전압
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비례는 전압의 비례가 되므로 이를 이용하여 미지의 저항을 구한다.
마주보는 저항을 서로 곱한 값은 같다.
PR=QX를 이용한다.
휘트스톤브리지는 정밀저항을 측정하는 기기이다. 1.키르히호프의 법칙-다중 전원의 회로해석
1)제1 법칙(전
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전압을 최소로 하고 Power ON.
(3) CR oscillator의 주파술ㄹ 약 3000㎐에서 4000㎐ 사이에 놓고 전압 상승
ATTENUATOR를 0㏈에 amplitude를 최대로 한다.
(4) 전류를 읽고, 회로의 주파수 및 저항, 코일, 축전기에 걸린 전압을 측정
(5) 주파수를 바꾸면서 (1)~(4)
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전압인 0.7V이상의 전압을 가 했을 때, 전류가 잘 도통 된다는 Diode의 특성을 파악 할 수 있다. 또한 Diode의 벌크저항으로 인해 그래프 상에 기울기를 가진 직선 구간이 형성됨을 알 수 있다. 결론으로 이론상의 Diode 특성 그래프와 실제 측정값을
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측정했는데, 전압의 최댓값이 나타난 지점 주변은 더 세밀하게 값을 나누어서 측정하면 좀 더 정확한 공명주파수를 구할 수 있었다. 그 밖에 회로를 구성한 부품들의 저항 등의 사소한 부분에도 원인이 있다고 본다.
7.참고문헌
SEARS AND ZEMANSKY\
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