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3 = 2115.33Ω) ((R2 / R1)값 = 50.22, R3 = 41.9Ω, RX = 2200Ω, (R2 / R1)×R3 = 2104.22Ω) 저항기의 허용 오차 범위 내에서 RX ≒ (R2 / R1) × R3 이므로, 역시 평형 브리지 회로가 올바르게 설계되었음을 알 수 있다. ⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀도
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97 I3 2.5 I3 2.5 I3 2.506 인가전압이 10V일 때, 각 저항값과 전류값의 이상적인 회로에서의 이론값, 실제 구성된 회로에서의 이론값, 실제 측정값은 위 표와 같다. 이상적인 회로는 회로의 전류가 5mA가 되어야 하나, 실제로 구성한 회로는 R2가 조금
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이 있는데, 총전류의 증가 여부이다. 직류병렬회로에서는 병렬연결소자가 증가하면 총전류 또한 증가한, 교류병렬회로에서는 그렇지 않다. 예를 들어 저항과 커패시터가 병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할 수 있
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60.19Ω 이다. θ = tan-1 (IX / IR), 여기서 IX = √IT2 - IR2 이므로, 회로의 Phase Angle은 0.739784… radian이 구해진다. 이를 각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다. 실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있
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아 회로에 연결해야 한다. 6. 저항의 정격값과 실제 측정값은 다를 수 있기 때문에, 문제에서 요구하는 조건(정격값 사용/측정값 사용)에 맞추어 저항기 조합을 구성해야 한다. 1. 직류 회로의 정의 2. 지정된 저항 조건을 만족하는 직렬 회
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4. 여러 가지 Q 값에 따른 주파수 응답 2.개요 - 실험 목적 (1) RLC 직렬공진회로의 특성을 공부한다. (2) RLC 직렬공진회로에서의 Q-factor에 대해 알아본다. 3.시뮬레이션 1.이론 (1) 직렬공진회로 (2) Q와 주파수 응답 2.개요 3.시뮬레이션
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실험 목적 (1)RC 및 RL 직렬 회로를 이용하여 수동 교류 회로 소자인 커패시터와 인덕터와 특성 중 전계 및 자계 에너지 축적에 관한 특성을 파악하고 시상수의 개념을 이해한다. (2)RC 및 RL 직렬 회로에서 커패시터와 인덕터 소자의 전류, 전압
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실험 목적 (1) 교류 회로 소자인 인덕터와 커패시터의 리액턴스 개념을 실험을 통하여 이해 하고 이들 교류 소자를 직,병렬 로 연결하였을때 리액턴스의 변화를 이해한다. (2) 교류 회로 소자의 리액턴스 개념과 연관하여 소자의 전류, 전압 간
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실험을 하면서 계산값과는 차이가 나는데 이러한 이유는 검류계에 흐르는 전류를 정확히 0으로 맞춰질 수 없는 오차가 있고, 포텐쇼미터를 회로에서 떼어내서 저항값을 측정할 때 오차도 있어서 실제 계산값과 차이가 생긴 것으로 볼 수 있다
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리액턴스 값이 커지고 주파수가 작아지면 커패시터의 리액턴스 값이 커져서 주파수에 따라 각각의 특성을 가지게 됩니다. 2.개요 - 실험 목적 (1)직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다. 3.시뮬레이션 
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