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회로도를 보면 광센서 GL5537은 10kΩ의 저항과 직렬로 연결되어 있다.
여기서 10kΩ 저항은 적정한 광센서에 과도한 전류가 흐르는 것을 방지하고 전압을 분배하는 역할을 한다.
그러므로 광센서와 저항의 중간부분의 전압값을 MCU로 ADC하면
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전압과 전류
전체전류는 1[A]가 되며, 각 전압이 1, 2, 3[V]이므로 합하면 전원 전압과 같은 6[V]이된다.저항에 비례하여 전압이 분배된다.전체 저항은 전체를 더한 값이 된다.전체회로에 가한 전압 6[V]는 3개의 저항의 크기에 비례하여 나누어지고
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전압 합을 뺀 값과 같다.
- 브리지 회로에서 다이오드 2개를 대신해 저항을 대치할 경우 피크 값 전압 값이 절반으로 줄어드는 현상이 발생하게 되며 저항값과 전류값에 비례하는 만큼의 전압이 걸리게 된다.
- 직렬으로 연결된 회로의 경우
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회로에서 전류 미러는 전원 공급 회로와 신호 처리 회로의 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있다. 전류 미러는 입력 전압의 변화에 대해 전류를 정확하게 유지할 수 있기 때문에, 전류를 안정적으로 필요한 부분에 분배할 수 있다. 예를 들어, 전
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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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회로
◆ 목표
1. 병렬 회로망에서 전류와 전압을 바르게 측정한다.
2. 키르히 호프의 전류법칙을 증명한다.
3. 전류 분배적용할 수 있다.
◆ 준비물
- 저 항 : 2-1KΩ, 1-1.2KΩ, 2-2.2KΩ, 1-3.3KΩ, 1-4.7KΩ, 1-10KΩ, 1-1MΩ
- 계측기 : 1-DMM, 1-DC Power supply
◆ 기
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전류의 법칙과 전압의 법칙에 대한 실험이었다. 예비 레포트라는 것을 처음 해 보았는데 실험하는 내용이 내가 조사했던 실험과 전혀 다른 부분이라 처음에는 조금 당혹스러웠다. 하지만 키르히호프의 법칙의 의미를 예비 레포트를 통해 조
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전류와 전압을 구하면 된다. 전류 모의 실험값
① 전류 계산
I = =3.125mA
I도 마찬 직렬회로이므로 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 = ×
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전류
i
와 전압
v
가 모두 변한다.
(2) 부하저항
R_L
에 연결된 실제 전류원
☞
i = v_g over R_g - v over R_g
,
i_g = v_g over R_g
이므로
☞
i = i_g - v over R_g
☞ 전류 분배 법칙 이용 ;
i = i_g cdot R_g over {R_g + R_L }
4. 최대 전력 전달
(1) 주어진 실제 전원으로
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전압을 일정하게 유지시켜 줄 필요는 있다. 만약 전압이 일정하게 유지되지 않는다면 정확한 저항값 측정이 어렵다. 전압이 높거나 낮더라도 저항이 일정하므로 결과에는 영향이 없다. 다만 회로에 걸리는 전압이 높아지면 전류가 커지고, 전
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