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회로의 입력 저항 , 출력 저항 , 전압 이득을 구하라.
이 회로에서 얼리 효과를 무시할 때 입력 저항 , 출력 저항 , 전압 이득 을 예비 보고 사항 1)에서 구한 값을 이용해 구하면
에서 =4092Ω, =3.9kΩ이므로 =1999Ω
에서 =5kΩ
에서 =10kΩ,=1kΩ이므로 =5.3
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회로의 저항기들 사이의 관계를 구한다.
(2) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 이용하여 미지의 저항을 측정한다.
2. 관련이론
4개의 저항을 대칭으로 접속하여 그림처럼 만들고 검류계를 설치하여 전압을 가하면 회로에 전류가 흘
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전압을 설정하고 실험해야 될 것이라고 생각 된다.
또 두 번째 실험인 키르히호프의 전압법칙에서는 VR1+VR2+VR3//R4 = V 값이 됨을 알 수
있다.
※예비보고서의 시뮬레이션과 결과값 비교
<시뮬레이션> <시간에 따른 전류파형>
<시뮬레
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전류 감소 O 최대값
양변적분
최종 전하
-인덕터의 전류전압 특성
직류전원 인가에 따른 코일(인덕터, Inductor)의 전압-전류 특성을 보여주는 실험이다. 코일은 저항, 콘덴서와 더불어 전기회로의 대표적인 피동(passive)소자로서 인가 전류변화
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전류과정은 위 의 그림의 다이리스터 Q2가 전호된 직후 스위치가 개방된 다고 간주함으로 이해될 수 있다. 이것은 캐패시터의 전 류 펄스를 흐르게 하여 이 펄 스가 V 가 정전압이 되도록 C1을 충전한다. 동시에 RL 부하회로의 전류는 증가한다.
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회로에서 Hysteresis특성이 무엇보다도 흥미로웠고, noise따른 오차만큼 출력전압도 감소한다는 것도 흥미로웠습니다.
다음주에 실험할 FET실험도 사전에 FET에 대한 철저한 예비 공부와 그에따른 회로도 많이 공부해봐야 겠습니다. 1>기본이론
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회로를 직접 브레드보드에 구현 해 봄으로써 회로가 어떻게 구성되며 전압과 전류가 어떻게 흐르는 지 몸소 익힐 수 있었다. 특히 닫힌회로를 구현하는데 그림과는 달라서 생각을 해야만 했다.
직접 전압, 전류, 저항을 구해 봄으로써 옴의 법
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회로의 각 구성 요소에 따라 달라질 수 있으며, 이로 인해 출력 신호의 파형도 변화하게 된다. 평균 전류와 리플 전류의 분석은 회로의 성능을 평가하는 데 필수적이다. 정류 회로에서 발생하는 리플 전압은 출력 신호의 품질에 영향을 미치며
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2. 실험 원리 학습
2.1 직류전력
2.2 교류전력
2.2.1 피상전력
2.2.2 역률
2.2.3 유효전력
2.2.4 무효전력
2.3 전력벡터
2.4 시뮬레이션학습
3 실험 기기 및 부품
4 실험방법
4.1 전압계-전류계에 의한 전력측정
4.2 전력계에 의한 전력측정
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전류 구하는 계산 식
예비 고찰
■ 전압이 일정하고 저항이 커지면 전류는 작아진다. 그것은 옴의 법칙이
V``=I```R
에서 알 수 있듯이 전류와 저항은 반비례 관계이다. 그리고 저항이 일정하고 전압이 커지면 전류도 따라서 커진다.
■ 회로도
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