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이론값이 아니라 실제로는 더 작게 나왔기 때문에 전체적인 실험 그래프가 더 낮게 나타난다.
나. 위상차 측정
RLC회로에서 미분방정식을 풀게 되면 각각의 저항기 유도기 축전기에 걸리는 전압의 위상차가 생김을 알 수 있다. 이때 L이 R보다
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회로, 전류원은 개방회로로 대치.③ 중첩의 원리 적용 : R, L, C 등 선형소자에만 적용.
[2] 테브냉의 정리
① 테브냉의 정리 : 2개의 독립된 회로망을 접속하였을 때 전원회로를 하나의 전압원과 직렬 저항으로 대치한다. ② R0 : 전압원을 단락하
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회로와 그 등가회로에서의 부하전류의 비교
회로에 사용한 저항의 측정값: 저항 1 , 저항 2
RL ( )
원래회로 IL (mA)
IN (mA)
RN ( )
등가회로 IL (mA)
계산
측정
계산
측정
2,200
15,000
II. 토의 사항 1. 목적
2. 이론
(1) Thevenin의 정리
(2) Norton의 정리
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회로의 AC정상상태응답
(2) RL직렬회로의 AC정상상태응답
▣ 예비과제
(1) 다음 <그림 18.3>의 회로에서 를 구하라.
(2) 다음 <그림 18.4>의 회로에서 를 구하라.
(3) RC과 RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파의 크기와 각주파수 및 저항 값이 주
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회로를 간단히 해석하고 이론값을 계산해 보았다.
10㎑ 정현파에서 R, L, C의 임피던스는 각각 1000, 628.32∠90°, 1591.54∠-90°이고 직렬연결이므로 전체 임피던스 위 값들을 모두 더한 2276.94∠-44.35°가 된다.
실험(3)
저항, 인덕터, 커패시터 양단에
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회로를 구성하고, 전원공급기를 켜고 스위치 을 닫는다. 전원 공급기의 출력을 10V로 맞춘 후 실험이 끝날 때까지 전압을 계속 유지시키면서 실험 도중 전압을 점검하여 10V인가를 확인해야 한다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 도구
4.
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각각 와 가 달라 동작점이 다르게 형성되기 때문에 실험 중 JFET을 교체하였을 경우 동작점을 측정하면 설계값과 차이가 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
5. 연습문제
6. 실험 결론
7. 토의 및 고찰
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회로로 동작함을 의미한다. 1.실험 진행 및 결과
1. 이 론
(1) 시정수(시상수)
(2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터
(3) 미분 회로와 적분 회로
(4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우
(5) 과도응답과 정상상태 응답
3. 확
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회로가 순간적으로는 ( 발진 ) 회로로 동작함을 의미한다. 1. 준비물
2. RC 회로
확인문제 1. 6[Ω]의 저항과 8[Ω]의 용량 리액턴스를 직렬로 연결한 회로의 임피던스를 구하시오.
확인문제 2. 10[Ω]의 저항과 10[Ω]의 용량 리액턴스를 직렬
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회로의 시정수를 계산하여 기록한다.
4) 각 저항값에 대한 출력 파형의 1주기를 모눈종이에 상세히 그린다.
5. 예상결과
(1) RC 미분회로
(2) RC 적분회로
6. 참고 문헌
전자전기기초실험 /대한전자공학 1. 실험목적
2. 실험 이론
1) 시정수(RC
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