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저항의 전류세기는 저항의 크기에 따라 달라짐.
저항이 작을수록 전류의 세기는 커지며, 저항이 클수록 전류의 세기는 작아짐
저항의 크기에 반비례하여 발열량이 커짐 실험제목:전류(I) = 전압(V) / 저항(R)
□실험 1:저항(R)에 흐르는 전
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저항은 얼마가 되겠는가? (실험2의 결과 참조)
FG와 scope의 전원선을 벽면 소켓에 연결한 상태이므로 별도의 다른 연결선이 없어도 소켓 내부에서는 전선으로 연결되어 있어 FG와 scope의 접지사이의 저항은 R=0일 것이다.4. 참고 http://terms.naver.com/
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...... 맞습니다.
가변저항을 Sweep 하면서 전류나 전압을 측정하는 방법을 알고 있으면,
3학년으로 올라가서 아주 편리할 겁니다. 난 이걸 몰라서 고생을 많이 했던 기억이 있네...^^; 1. 회로 그리기
2. R값 variable 지정
3. 시뮬레이션 결과
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측정한다.
4. 전체전압 를 1씩 증가시키면서 과정 3.을 반복한다.
5. 전원공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 와 를 구한다.
6. 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 와 를 구한다.
7. 색 코드의 저
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.................<식 1>
가변 저항의 값이
0일 때 다이오드
에 흐르는 전류 측정
가변 저항의 값이
1k일 때 다이오드
에 흐르는 전류 측정
가변 저항의 값이 0에서는 다이오드 양단에 걸리는 순방향 전압은 0.697V이었고
흐르는 전류는 12.99mA이였
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준비
2 RL을 사요하여 25-3회로 구성, VPS = 15V, IL 측정,
3 BC 양단에 걸리는 전압을 측정한다. 이전압이 VTH
4 회로에서 전원을 제거한다. AD 사이의 도선을 연결하여 단락시킨다.
5 B점과 C 점의 사이의 저항값 측정, 이것이 RTH이다.
6 VPS = VTH되록 조정
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측정하였다. 이번실험도 오차는 1% 정도로 매우 작았다.
표 5.3 은 노드법과 메쉬법을 확인해 보는 실험이었다. 저항으로만 구성된 브리지 회로에서 한 노드를 reference노드로 잡고 reference 노드와 다른 세노드 간의 전압을 측정했다. 다음으로는
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측정)할 수 있는 전압의 크기도 커지는 걸 알 수 있다.
(2) 직렬회로에서 전압강하는 저항에 비례하므로 저항이 큰 배율기 RMt를 직렬로 연결하면 에서 대부분의 전압강하가 RMt에서 이루어진다. 이를 통해 작은 용량의 멀티미터로 큰 전압을 측
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전압법칙(단일전원)
1. 실험 목적
(1) 직렬 연결된 저항기에 걸리는 전압강하의 합과 인가전압 사이의 관계를 구한다.
(2) 목적 1에서 구해진 관계를 구한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
실험과정 16-1∼4
, , , 의 양단의 전압을 측정
실험과정 16-5∼7
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저항은 Rs의 값 최대가 되도록 한다. 전류계 A에서 측정한 전류와 M이 지시하는 전류를 기록한다.
8) 가변저항을 돌려 M의 전류가 1/4로 줄어들게 조절한다.
9) VA를 낮은 전압부터 5단계정도 조절해 가면서 A의 값과 M의 값을 측정한다.
10) 가변저
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