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쉽게 구할 수 있다.
-부하 저항의 전력효율은 저항의 크기와 비례하지 않는다.
-최대 전력전송은 Rc와 RL 의 크기가 근사값 일 때 이루어지는 걸 알 수 있었다. 1.실험 목적
2.관련 이론
3.사용 계기 및 부품
4. 실험방법
◆결과분석 및 고찰
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회로를 활용함으로써 load에 걸리는 전압, 전류, 전력 등을 손쉽게 구할 수 있었다. 복잡한 회로라서 쉽지 않을 듯한 회로였지만, 등가저항과 등가전압만 구하면 회로를 재구성 함으로써 단순화 시킬 수 있었다.
실험에서 이론값과 실험값이 각
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저항의 측정
실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙
실험 5. 직․병렬 회로/전체 저항/분류기/분압기(배율기)
실험 6. 중첩의 원리
실험 7. 테브냉의 정리
실험 8. 노턴의 정리
실험 10. 최대 전력 전송 정리
실험 11. 오실로스코프의 사용법
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정리하면,
이 되며, 이에 따라
이다. 이에 따라 회로내에 흐르게 되는 전류는,
이다.
저항에 걸리는 출력전압은 다음과 같이 되며,
이 식을 이용하여 입력전압의 rms값에 대한 출력전압의 비를 나타내면,
와 같이 된다.
이러한 RC직렬회로에서
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회로도를 결선 하라.
(, , )
(2) 741에 전원을 공급하고, 출력전압을 구하여라.
(3) 저항 의 값을 바꾸어가며, 출력전압을 측정하고, 이론치로 계산한 값과 측정치로 구한 값을 표에 기록하라.
R2(㏀)
Vout max[V]
전압 이득(측정값)[V]
전압 이득(계산값)
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저항의 경우 오차율을 색 띠로 표현한다.
이러한 오차의 원인들로 이번 실험에서는 E02 = ER2 + EC2 의 식이 성립하지 않았고, 오차가 발생하였다.
* 오차원인정리
회로와 도선의 저항.
육안으로 관찰된 실험결과.
실제 주파수와 교재 주파수
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저항은 존재한다는 것이다. 그러므로 전류가 그 점퍼선(와이어)을 이동하면서 자연스럽게 그 점퍼선 상에 있는 자그마한 저항의 영향을 받기 때문에 시뮬레이션의 결과처럼 이상적이론적 결과는 현실적으로는 불가능하기 때문에 오차가 생
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이론적인 값과 비교하라.
PSPICE 시뮬레이션을 통해 계산한 전압 이득 =-7.41 이고 예비보고사항 2)에서 계산한 전압 이득 =-7.22와 비교하면 약간 차이가 있지만 거의 비슷함을 알 수 있다.
PSPICE 시뮬레이션을 통해 계산한 =-36.86이고 예비보고사항
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회로의 구조가 변수 변화에 덜 민감한 것이다.
컬렉터 귀환 회로에서의 이론적 전압 해석은 V_CC-(I_C+I_B ) R_C-I_B R_B-V_BE=0 이고 식 I_C=βI_B 식을 통해 정리하면 쉽게 전류를 구할 수 있다. 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 1
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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