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회로의 문제가 아니라 멀티 미터의 내부의 문제로 보여진다. 따라서 실험값을 측정한 후에 오차값을 빼주는 것에 유의하여 실험을 진행하였다. 1. 실험목적
2. 이론
3. 실험준비물
4. 실험 방법
5. 실험 시 유의 사항
6. 실험결과
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저항 을 구하라.
(5) 그림 6-6(a)의 회로에 대하여 Norton 등가저항 과 Norton 등가전류 의 값을 계산하고 의 방향을 회로면상에 표시하라.
(6) 의 이론값과 계산 값을 표 6-4에 기록하라.
[표] Norton 정리
이 론 값
3.41mA
2.86mA
2.77mA
0.40mA
(7) Norton 등가전류
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저항의 역할을 하기 때문에 그 전원장치가 가지고 있는 저항만큼 계속 꾸준한 오차가 생겼을 것이라고 생각한다. 실험 9. 회로망 정리의 검증 (예비 레포트)
1. 실험 목적
2. 관련 이론
(1) 중첩의 정리
(2) 테브낭의 정리
(3) 노튼의 정
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회로에서 IL = 15.42 × (543.20 / (543.20 + 1200)) = 4.805039…mA ≒ 4.805mA
실험에서 측정된 값은 기존 회로의 경우 IL = 4.862mA, 노튼 등가 회로의 경우 IL = 4.886mA 로
이론값과 측정값이 근접함을 알 수 있다.
계산된 결과값과 측정값이 근사하므로, 노튼 정리
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저항 에 전류가 흐르지 않는다.
결론적으로 위의 시뮬레이션 결과에서 Maxwell-Wien 브리지 회로가 평형이 될 때의 이미지의 인덕턴스 값은 이론과 일치하며, 임을 알 수 있다.
(2) Hay 브리지를 이용한 인덕턴스 측정에 대한 PSpice 시뮬레이션
위에
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후막(厚膜) IC : 인쇄법으로 제조
Ⅵ. 전자공학과 증폭기
1. 증폭기
2. 분압기
3. 여러 가지 전자 소자들
4. 스위치
5. 서미스터
6. LDR(광저항)
7. 마이크로폰
8. 발광다이오드
9. 확성기
10. 릴레이
Ⅶ. 전자공학과 제어시스템
참고문헌
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줄어들게 됨을 알수있었고 즉 테브난저항의 존재 그 자체때문에 최대전력전달을 50%로 제 한하는 이유가 된다 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 관련이론
4. 결선도
5. 실험기기 및 재료
6. 실험방법
7. 실험결과
8. 검토 및 고찰
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회로가 되고 이 경우 선택도는 무한대이다
◎ 병렬 공진회로
위 그림은 병렬 공진회로이다. 저항, 인덕터 그리고 커패시터의 등가 임피던스 Z는 다음과 같다.
리액턴스는 일 때 0이 되므로 이 방정식을 만족하는 주파수가 공진주
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회로로 설명되는데, 이는 회로의 임의의 전압 또는 전류가 회로 분석에서2차 미분방정식으로 설명 될 수 있음을 뜻한다. 세 회로 소자 저항, 인덕터, 축전기는 상이한 위상기하학 숫자에 결합 될 수 있다. 직렬 또는 병렬에의 세 가지 요소는
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용량)
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출력비
V 결선 (결선 운전 중 1 대 고장시 V로 운전)
임피이던스 변환 ( ⇔ ) 직류회로
1. 회로이론의 기초
2. 기본 회로 소자
3. 정현파교류
4. 기본교류회로
5. 교류전력
6. 결합회로
7. 회로망
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