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실험결과보고서
실험 18 : 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험목적
-R,L,C가 병렬로 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
2. 실험관련 이론
3. 실험 내용 및 방법
4. 실험결과 및 고찰
Applied
Voltage
VAB, Vp-p
Risistor Current and Phase
Inductor
Current an
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Ⅰ. 개요
Ⅱ. 트랜지스터의 발명
Ⅲ. 트랜지스터의 구조
Ⅳ. 트랜지스터의 종류
1. 바이폴러 트랜지스터
1) 알로이(합금)형 트랜지스터
2) 메사형 트랜지스터
3) 플레이너현 트랜지스터
4) 에피택셜 플레이너 트랜지스터
2. 전계효
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실험방법
A. 중첩의 정리
⑴ 그림 7-4의 회로를 결선하라.
⑵ 그림 7-4에서 loop 1과 loop 2에 대한 KVL식을 세우고 loop1에 흐르는 전류 과 loop 2에 흐르는 전류를 계산하여라.
⑶ loop 가 아닌 각 저항에 흐르는 전류 를 측정하라.
⑷ 를 단락 시키고 만
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0.7V 기준으로 스위치처럼 모델링하여 사용이 가능하다.
- 역방향 바이어스일 때 보통은 전류가 흐르지 않지만 큰 전압(ex. 100V, 200V)을 흘려주게 되면 다이오드가 깨지면서 전류가 흐르는 현상이 발생한다. 1. 회로이론
2. 전자회로
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회로에서 가변저항을 분리한다. 이제 가변저항을 저항계로 측정한다.
이 응용문제에 대해서 다음 과정을 수행하여라.
앞에서 설명한 최대 눈금편향 방법을 사용하여 이 실험에서 사용한 10㎃ 전류계 의 내부저항을 결정하여라. 비록 10㎃ 계
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회로에서 분리시킨다.
※ Part C
분압기의 저항이 3kΩ이 되도록 하여 앞의 과정을 반복한다. 실험전압은 6V, 8V, 10V, 그리고 12V이며, “Formula Test"의 전압은 7V, 13.5V이다.
※ Part D
분압기의 저항이 4kΩ이 되도록 하여 앞의 과정을 반복한다. 실험전압
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회로
- 4개의 BCD숫자 입력, 선분을 선택하는 7개의 출력
- 2진수를 10진수로 변환해주는 디코더라 칭하지만 실제로는 4비트 십진수를 7비트 코드로 변환하 는 코드 변환기이다.
Ⅲ. 실험 준비물
(1) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(2) 오실로스코프
(3)
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실험과정(4)와 실험과정(6)을 비교해 보면 전류의 크기는 실험과정(4)가 더 크게 나오게 되는데 그 이유는 저항값은 전류에 반비례하므로 저항값이 더 큰 실험과정(6)이 전류값이 더 작게 나오게 되었다.
그림2-14의 실험회로는 세 개의 저항이
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회로
25V
25V
10.05V
10kΩ
10kΩ
X
X
10
Rs 증가
25V
24.34V
9.5
10kΩ
13.85kΩ
X
X
12
Rs 감소
25V
24.32V
10.42V
10kΩ
5kΩ
1.042mA
1.739mA
14
VAA 감소
20.88V
20.22V
9.5
10kΩ
10kΩ
X
X
15
VAA 증가
68V
67.3V
10.5
10kΩ
10kΩ
X
X
표3-2
*공급전압 변동에 의한 효과*
13. 이 실험 회로에
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실험을 같이 해서 솔직히 이번엔 실험의 처음부터 끝까지 다 참가 할순 없었다.
A, B, C실험의 오차를 보면 실험기구로 인한것 이거나 우리가 값을 측정할 때 약간의 실수를 해서 그것으로 인한 오차라고 생각 할 수 있겠는데 병렬회로에서의
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