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12V이면 최대 전력이 공급되는 부하 저 항은 120 이다.
(6)5번에서 부하에 대한 전원 공급 장치에 의해 공급되는 전력은 1.2 W이다. 1.실험 목적 2
2.실험 이론 2
3.실험 방법 및 실험 회로도 4
4.실험 예비 보고서 4
<표차례>
<그림차례>
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각각에 흐르는 전류와 전압을 구할수 있었다. 인덕터를 포함하는 회로에서 인덕터에 걸리는 양단 전압은 인덕터를 통해 흐르는 전류의 변화율과 인덕턴스에 의해 결정되었다. 1.실험목표
2.관련장비
3.관련이론
4.실험
5.고찰
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위해서는 가 되어야 한다.
-을 만족할 때, 가 성립한다.
(4)△회로와 Y회로의 상호 변환
-회로 해석에서 필요에 따라 Y(T)회로와 △(∏)회로를 상호 변환해야 할 경우가 있다.
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3. 예비 과제 1. 실험 목적
2. 핵심 내용 정리
3. 예비 과제
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, 전류는 순간적으로 변할 수 있다. 이것은 커패시터 회로가 순간적으로는 ( 단락 ) 회로로 동작함을 의미한다. [예비 Report] -2 pages
1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 배경 이론
[결과 Report]- 3 pages
1. 실험 증명
2. 결론
3. 확인문제, 실험응용
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이론들이지만 이번실험은 우리가 배우는 이론들에 대한 확신을 가질 수 있게 해줄 것이고, 이론을 회로에 적용하는 방법을 천천히 배워나갈 수 있을 것이다.
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
4.1 3.1의 설계를 기반으로 하여 DMM을 저항측정 mod
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회로에서 원하는 주파수와 원하지 않는 주파수를 분리하는 것
11. 병렬공진회로
- 병렬공진은 리액티브 전류IC와 IL이 동일한 경우에 발생하며 이론적으로 그림 (a)과 같은 회로가 병렬공진회로이다. 그러나 실제적으로는 그림9-2와 같이 저항 R
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회로에서의 옴의 법칙을 확인한 실험에서는 오차가 무려 37.67%나 나왔다. 실험 할 때 앞의 실험들과 동일하게
한 것 같은데 어째서 병렬회로실험에서만 이렇게 큰 오차가 난 것인지 모르겠다. 1. 목적
2.실험도구 및 장치
3. 이론
4.
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즉 spike 형태의 파형이 된다.
Capacitor 양단의 전압 vC는 입력전압에서 vR을 뺀 것으로 이해할 수 있다. 특히 일 때 즉 일 때는, vC는 입력 구형파의 적분신호가 된다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 기구
4. 실험 방법
5. 관련 이론
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필요가 없기 때문이다. 하지만 공급전압이 0V이면 안된다, 그럼 아예 전류가 흐르지 않기 때문이다.
평형 브리지 회로에 대해 기본적인 지식들을 알게 되는 계기가 된 실험이었다. 1. 실험목적
2. 이론적배경
3. 실험과정
4. 결과
5. 고찰
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커패시턴스 값을 구할 수 있다.
커패시터를 병렬로 합성하면
CT = C1+C2+C3+......+Cn
직렬로 합성하면
1/CT = 1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn
이 된다.
5.모의 실험
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 사용기기 및 부품
4. 이론
5. 모의 실험
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