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수를 적절한 마디전압으로 나타낸다.
(3) 방정식을 푼다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘마디 전압법’, ‘망 전류법’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사
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항값은 직병렬 회로 공식을 적용하여 단자에 걸리는 값을 계산할 수 있다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘테브난의 정리’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출
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두고 계산했더니 실험값의 2배 정도 되는 값으로 나타났다. 다시 1V로 두고 계산해보니 대체적으로 이론, 실험값과 일치하는 것으로 나타났다.
2. 참고문헌
기초전기전자공학실험, 곽경섭 외 18명, 교학사 1. 결과분석 및 토의
2. 참고문헌
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실험 없이도 쉽게 계산 해 낼 수 있다는 것을 알 게 되었다.
7.Appendix
참고문헌 : 전기전자기초실험 , 대한전자공학회편 , 청문각
Fundamentals of Electric circuits , McGRAW-HILL 1. Title
2. Name
3. Abstract
4. Background
5. Simulation
6. Experimental Result
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v5 + v4 - v3 - v2 = 0
부호가 바뀌어지는 것 이외에는 첫 번째 식과 동일하다.
이것은 또한 임의의 폐 경로를 따라 발생한 전압 강하의 대수적인 합은 ‘0’이며,
임의의 폐 경로를 따라 발생한 전압 상승의 대수적인 합은 ‘0’임을 나타내는데,
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저주파수의 전류는 저주파수에 의해 고저항으로 되어있는 커패시터의 리액턴스 에 흐르지 않고, 부하저항 R로 흐르게 된다. 이는 저역통과 필터의 기능을 보다 강화시켜는 것이다.
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항
전압측정범위
전압계 감도
10MΩ
200mV
50M/V
10MΩ
2V
5M/V
10MΩ
20V
500k/V
10MΩ
200V
50k/V
10MΩ
1000V
10k/V
AC
내부저항
전압측정범위
전압계 감도
10MΩ
200mV
50M/V
10MΩ
2V
5M/V
10MΩ
20V
500k/V
10MΩ
200V
50k/V
10MΩ
750V
13.33k/V
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220V를 정류할 때 발생하는 120Hz 의 교류성분의 일부가 직류출력으로 나오게
됩니다. 여기서, ripple percentage는 그 교류성분의 발생률을 의미합니다.
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2, 흑=0, 배수=, 오차=5% 이므로,
20 * = 200 KΩ 5%
고밀도 저항의 경우 5개의 띠로 표시되는데, 군용기기 제작에 사용되는 저항기가 하나의 좋은 예입니다.
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/ Rm 이므로,
V값을 유도하면,
V = Vm(1 + Rs / Rm)
즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며,
여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다.
(계기의 파
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