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저항 R 양단간의 dc 전압
14. 위의 회로에서 R을 2.7㏀으로 바꾸고 실험절차 13을 반복한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
6. 기본지식 및 관련이론
▲ 반파정류기
교류를 직류를 변환하는 가장 간단한 회로는 위의 그
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저항기, 인덕터, 커패시터가 불량이라 문제가 발생한 것일수도 있다. 이럴 경우
불량으로 의심되는 저항기, 인덕터, 커패시터를 새것으로 교체하고 실험을 하면 원하는 측정값을 얻을 수 있을 것 같다.
4. 레퍼런스
- 회로이론 제 4판/ 최윤식/
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회로 :
리액턴스
3.768kΩ
0.8484mA
1.125mA
1.409mA
Z = 3.0106kΩ
♣RLC 병렬회로 :
리액턴스
26.539kΩ
3.768kΩ
4.319kΩ
0.9821mA
0.8484mA
1.297mA
3.270kΩ
5.참고 서적 :
전기전자 기초실험(청문각)
Fundamentals of Electric circuits
회로이론 -6th Editio (Engineering Circuit Analysis 번
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식 을 실험을 통해 확인하였다. 또한 공진주파수보다 주파수가 크거나 작아지면 저항에 걸리는 전압은 감소함을 실험을 통해 확인하였다.
6. 참고문헌
기초회로실험 zbar외 1 실험목적
2 실험이론
3 실험내용
4 실험결과
5 결론
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저항
-
2000
2000
케이스
1
3,000
3000
etc
3500
합계
-
-
42,000
6. 스케줄
1주차
2주차
3주차
설계목표 및 관련이론습득
자료수집 & 회로도 작성
예비 제안서 작성 & 발표
부품구입 및 회로도 설계
결과 측정 및 분석
최종 보고서 작성 목차
1. 설 계 목
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저항10Ω을 직렬연결로 추가하여 측정해 보자.
저항 10Ω을 추가하면 위 그림과 같이 나올 것이다. 여기서 전류를 구하면 아래 그림처럼 나올 것이다.
4. 실험결과
위의 실험 값과 이론 값을 비교해 보자.
1. 테브닌 회로의 전압
이론 값 : R3에 흐
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이론값은 약간의 오차를 가지게 될 수밖에 없는데 그 이유는 옴의 법칙은 도선의 내부저항, 전압계, 전류계의 내부저항 등 기타 저항은 모두 0으로 가정한 상태에서 만든 법칙이지만 실제로 측정할 때에는 도선의 내부저항 등 여러 가지 저항
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저항 양단에 걸리는 전압과 코일 양단에 걸리는 전압, 그리고 회로에 흐르는 전류를 측정할 수 있다.
직류 전원이 RL 회로에 연결되었을 때 전류와 각 회로소자에 걸린 전압의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.
이론
공급전압이 ε인 직류전
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저항에 연결한다. 그리고 Multimeter의 ○-극을 직렬 저항의 다른 부분에 연결하여 회로의 전류를 측정한다.
- 각각의 저항의 크기를 Multimeter를 이용하여 측정한다.
- 각각의 측정된 값이 이론(옴의 법칙, 키르히호프의 전압법칙)과 일치하는지
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저항뿐 아니라 도선과 사용하는 기기 자체가 갖고 있는 저항이 있기 때문에 걸어준 저항 값만 적용하는 이론 값과 다르게 나타난다.
8. 참고 문헌
-일반물리학2/개정 11판/Jearl Walker 외 2명/158~159, 172~175pages/
단일고리 회로, RC회로
-일반물리학실
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