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결과는 전류가 병렬 경로를 따라 나뉘기 때문에 각 경로에서 흐르는 전류가 다름을 보여준다. 실험 데이터를 통해 각 저항에 흐르는 전류를 측정하여, 병렬 회로에서의 전류 분배 원리도 잘 나타나는 것을 확인했다. 또한, 이러한 실험을 통해
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이어질 것이다.
9. 결론
본 실험을 통해 직병렬 회로의 전기적 특성을 심층적으로 이해할 수 있었다. 다양한 저항 값과 전압 소스를 설정하여 회로의 동작을 관찰한 결과, 직병렬 회로의 전류 분배와 전압 변화를 예상했던 것보다 더 명확하게
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전류가 모두 증폭되고 입출력이 서로 반전이 되기 때문에
위상 반전용으로 많이 쓰이는 증폭기이다. ●회로설계 목적
●에미터 소신호 증폭기란?
●증폭기 회로 설계
●회로도 및 실구현 회로
●입·출력 결과 비교
●잘못된 점 & 결
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에서 들어오는 전류의 합이 나가는 전류의 합과 같아야 하는 원칙을 제시한다. 실험 중 전압 분배 원리를 확인하기 위해 저항 두 개를 직렬로 연결한 회로를 구성하였다. 저항 값이 서로 다른 경우 각 저항에 걸리는 전압을 측정한 결과, 예상
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전류로 환산을 하면 검류된 전류의 값을 정확히 알 수 있게 된다. 또한 검류계에 저항을 삽입하므로써 스위치를 닫는 순간 검류계에 대한 불평형 상태에서 받는 충격을 다소 방지하게 된다. 전기전자기초실험 결과 레포트
2. 전기회로
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회로시간에 배운 전압분배법칙을 이용하여 조절 할 수 있었다.
<실험 3> 휘스톤브리지 회로
1). PSpice 시뮬레이션
2). 예비 실험 결과
(다) 를 1.2kΩ으로 맞추고, (A)와 (B)점 사이에 멀티메터를 연결하여 전류를 측정하여 기록하시오. ∴ = 1.201
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전류의 관계를 이해하고 옴의 법칙을 적용하는 데 중점을 두었다. 또한, 직렬 및 병렬 회로에서의 측정 방법과 각 회로에서의 전압 및 전류 분배를 확인하였다. 실습 중 발생했던 오류와 그로 인한 결과에 대해서도 분석하였고, 측정 결과가
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회로의 정확성을 실험적으로 입증할 수 있었다.
다음은 위에서 결정된 저항 값에 따라 설계된 회로의 pspice 시뮬레이션 결과이다.
지정된 조건이었던 10V, 5mA에서 각 가지에 흐르는 전류의 비율이 1 : 1.5 : 2.5임을 확인할 수 있다.
따라서, 지정된
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회로도
※ 그림 8-2의 회로도
※ 그림 8-4의 회로도
※ 그림 8-6의 회로도
4-1. PSpice 시뮬레이션 결과
※ 그림 8-2의 시뮬레이션 결과
※ 그림 8-4의 시뮬레이션 결과
※ 그림 8-6의 시뮬레이션 결과
5. 데이터 시트
※이번에 사용한 소자는 트랜지스
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분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류 에 미치는 주파수의 영향
16. 병렬RL및 RC회로
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