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로 구할 수 있다. 즉, 저항값 Ri를 조절하여 각 저항에 흐르는 전류를 분배하고 조절할 수 있다 . [키르히호프 전압법칙] 회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비 된다. 즉 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길
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  • 등록일 2008.07.01
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회로도 및 파형 4. 결과도출 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••R
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  • 등록일 2012.04.26
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결과 0.1Ω이 측정 됨을 실험을 통해 확인 할 수 있었다. R1 R2 RT 예상값 0Ω 계산값 0Ω 측정값 99.4Ω 989Ω 0.1Ω 2-2. 병렬 dc 회로 ◆ 목표 1. 병렬 회로망에서 전류와 전압을 바르게 측정한다. 2. 키르히 호프의 전류법칙을 증명한다. 3. 전류 분배적용
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  • 등록일 2006.01.05
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계산값과 측정값 사이의 오차가 크게 발생했다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 1) 계측기 2) 부품 3. 이론 4. 실험 내용 및 결과 1) 달링턴 이미터 폴로어 회로 2) 달링턴 회로 입출력 임피던스 3) 캐스코드 증폭기 5. 결론 6. 토의 및 고찰
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  • 등록일 2021.05.25
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회로이므로 3.125mA가 흐른다. ② 전압 계산 V , V 값은 전류 분배 법칙으로 구할수 있다. 전압 모의 실험값 V=×E = ×10= 6.875v V=×E = ×10= 3.125v ③ W , W 계산 W= CV = × 1μF× (6.875)= 23.63μJ W= LI = × 10mH×(3.125)= 48.83mJ PRODUCE (결과) Part 1. Series R-L dc Circuit 이
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오실로스코프, 함수발생기 사용법을 익혔다. 또 Mesh-current와 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙 등에 대한 이해도가 높아졌다. 4. 레퍼런스 - 일반물리학/Hallday/범한서적주식회사/p 874~879 1. 관련이론 2. 실험 결과 3. 결론 및 토의 4. 레퍼런스
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회로)에서 임의의 소자나 회로에 흐르는 전류나 전압은 독립 전원이 각각 인가되었을 때의 전류나 전압의 합과 같다.”- 가 입증됨을 확인할 수 있었다. ② 시뮬레이션을 통한 산출된 예상값과, 계산값의 오차율을 계산한 결과, 이것을 비교했
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회로를 완성한 후에는 각각의 소자에 대한 저항이 포함되어 약간의 차이가 발생하는 것 같다. e. 교류전압측정회로 실험 중 절차 6번에서 실험데이터 0.005㎌의 경우, 이론상의 전압 분배 법칙에 의한 결과 값 B/A를 계산하고 그 값이 실험 치와
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  • 등록일 2007.04.13
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회로를 구성하였다. 회로에 사용된 저항은 , 의 값을 가졌다. - , 로 조정하고, 와 를 측정한 결과 <표 2>와 같다. 전압 측정값 차단 영역 활성 영역 포화 영역 동작 영역 3.1V 활성 0.64V 활성 - BJT의 트랜지스터의 직류 입력 특성과 전달특성을
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  • 등록일 2014.09.11
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얼마나 더 많이 변하는가를 나타낸다. 실험했던 트랜지스터의 전류 증폭률을 보고하여라. → 램프 회로 Ohm의 법칙 저항회로 전압회로 전류회로 키르히호프의 법칙 축전기 회로 다이오드 특성 트랜지스터 특성 실험 결과 및 토의
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  • 등록일 2013.08.06
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