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.2kΩ, 3.3kΩ의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(2200 + 3300 = 5500) 실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1.00mA의 값이 도출되었고, 이는 이론적으로 계산한 값과 일치한다. 따라서, 지정된 V와 I를 만족하는 회로를 설계하였음을 알 수 있다.
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가변저항기의 경우에 국한된다) ③ 회로의 직류전압 측정 전원 공급장치의 출력 전압이 15V가 되도록 하여 실험을 하였다. 따라서 15V의 전압을 측정하기 위해서는 전압 측정 범위가 15V 이상이어야만 한다. 가장 작은 전압 측정 범위인 2V 상태
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실험에 따라, 옴의 법칙을 이용해 I와 V값을 가지고 R값을 추론하는 방법은 정확함을 추론할 수 있다. ③ 지정된 전압, 전류 및 저항조건을 만족하는 병렬회로 설계 ※ 전압 V로부터 전류 I를 생성하는 회로 설계 → 만족시켜야 할 IT의 값은 20mA
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매우 근사한 값이다. VCD의 측정값은 3.36V였는데, 이는 시뮬래이션을 통한 이론값 3.333V와 매우 근사한 값이다. 따라서 무부하 전압분할 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 V는 Vn = V × (R1 / RT) 로 나타낼 수 있으며, 이를 실험적으로 입증하였다. 과
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실험에 치명적인 오차를 발생시키지는 않을 것임을 추측할 수 있다. 실제로, 결과값은 이론값에 매우 근접하게 도출되었으며, 설계 조건을 근사적으로 만족하는 회로를 설계할 수 있었다. 이번 실험에서도 역시, 유입전류의 합 = 유출전류의
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인가전압 등을 나타내는 완전한 회로도를 작성한다. 저항값들을 구하기위한 계산과정 또한 보인다. 5) 전원을 끄고 스위치를 개방한 상태로 4)에서 설계한 회로를 구성한다. 실험조교에게 회로를 확인받은 후, 회로에 전원을 인가하고 전원 공
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회로를 흐르는 사인파 교류에 대하여 그 전압과 전류 사이에 진폭 변화와 함께 위상차를 생기게 하는 작용 - RLC실험의 목적 및 리액턴스, 임피던스의 정의 - R만의 회로에서의 전압, 전류의 위상차 증명 - L만의 회로에서의 전압, 전류
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회로 이론” 서영수외. 학헌사. 1986 “회로(망) 이론” 전기공학업서편찬회편. 조원사. 1986 “전기회로이론” 문상일외. 연학사. 1989 “회로이론” Thomas L. Floyd저. 피어슨에듀케이션코리아. 2007 “Floyd 기초회로실험” David M. Buchla 저. ITC. 2013
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회로의 기초”, 북스힐 [4] 김재요, “전자회로의기초”, 두양사 [5] 김동식, “전자회로” 생능출판사 [6] 윤용수, “전기전자회로실험” 태영문화사 [7] 신인철 외, “대학 전자회로 실험”, 청문각 [8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출판사&n
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3 = 2115.33Ω) ((R2 / R1)값 = 50.22, R3 = 41.9Ω, RX = 2200Ω, (R2 / R1)×R3 = 2104.22Ω) 저항기의 허용 오차 범위 내에서 RX ≒ (R2 / R1) × R3 이므로, 역시 평형 브리지 회로가 올바르게 설계되었음을 알 수 있다. ⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀도
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