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회로실험Ⅱ에서 이미 해본 실험이라서 금방 실험을 마칠 수 있었다. 그리고 나서 클리퍼와 리미터의 파형을 만들어 보았는데 낮은 전압일 때는 사인파(정현파)의 특징을 보였으나, 위의 실험 결과가 보여주듯 입력 전압을 높일수록 위의 파형
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전압을 증가 시키면 전류가 비례적으로 증가함을 보임으로써
V=IR
라는 식을 얻을 수 있었다. 그리고 임의의 절점에서 전류의 대수 합은 0임을 확인할 수 있었고 닫힌 회로에 대한 전위차 또한 합은 0이 됨을 확인할 수 있었다. 1. 실험방법
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회로에 직렬연결하고 전압계는 회로에 병렬연결해서 실험해야 한다.
실험을 하면서 예전에 배운 것과 교수님께서 설명해 주신 이론을 기억해 내려고만 하여 그 결과에 실험을 맞추려고 한 것 같다. 그래서 더더욱 실험할 결과에 대해 이해하
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향 작동 후 영점위치가 틀어 졌다면 계기가 손상된 것이다. 조그만한 변화는 0점조정 나사로 다 시 조정하여 쓸수 있지만 정밀 계측용으로는 쓰지 않는것이 좋다.
6. 실험실에서의 전압과 전류측정에 있어서 디지털 계기에 비해 아날로그 계기
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분할, 한국ITS학회, 2002
◈ Taylor William 외 2 명, 범세계적 기업경영의 논리, 한국경제신문사, 1991 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 논리와 논리연산
Ⅲ. 논리와 논리회로
1. NOT회로(回路)
2. AND회로(回路)
3. OR회로(回路)
Ⅳ. 논리와 경영논리
Ⅴ. 논리와
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)
C-D()
D-E()
측정전압 (V)
0.46
1.34
2.15
2.13
이론값 (V)
0.45
1.34
2.10
2.10
오차율(%)
2.5
-
1.9
1.36
(2) KVL을 증명하시오.
① 측정된 (Total Voltage) ( 6.08 ) [V]
② ( 6.08 ) [V]
③ 그러므로,
● 결론
① 각 저항의 전압값 계산
Voltage Division(전압 분배) 이론을 적용해
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전압은 어떻게 변화하는가?
-> 위의 두 표를 보면 알수 있듯이 의 값을 로 바꾸어 주었을 때의 저항과 인덕터에 걸린 전압의 그래프이다. 인덕터의 크기가 감소하였을 때 저항에 걸린 전압은은 로 증가하였다. 인덕터의 크기가 감소하면서
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회로
PSpice를 통한 전류-전압 변환기 회로 시뮬레이션
입력 전류 0.1mA일때, 출력 전압(-0.9992V)
입력 전류 0.4mA일때, 출력 전압(-3.9992V)
입력 전류 0.6mA일때, 출력 전압(-5.9992V)
입력 전류 0.8mA일때, 출력 전압(-7.9991V)
0.1mA
-0.9992V
0.4mA
-3.9992V
0.6mA
-5.9992V
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들어 폐회로를 시계방향으로 돌며 전압 상승일 경우에는 (+)부호, 전압 강하이면 (-)부호를 붙여 이들 총합을 확인해 보면 0이 된다.
- 위 회로의 합성저항은 6Ω이고 공급되는 전압은 6V이므로 옴의 법칙을 이용하면 흐르는 전류는 1A 라는 것을
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키르히호프의 전압법칙(KVL)은 임의의 폐회로에서 전압상승과 전압강하의 대수적합은 0이다.
즉 폐회로에서 전압상승의 대수적합과 전압강하의 대수적합은 같다.
표기법은 회로의 해석에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있다. 따라서 산업
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