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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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회로도 및 파형
4. 결과도출 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••R
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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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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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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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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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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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