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.kr/class3/assistant/Manual/2002-2/실험II_02-회로망정리의검증.hwp 결과보고서
■ 실 험 제 목 : Thevenin & Norton 정리
■ 실 험 목 적 :
■ 관련 이론
■ 실습 평가
■ 참고문헌 및 Internet Site URL
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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회로와는 다르게, 전력 소비량이 크다. 이는 회로에 흐르는 전류의 값이 크기 때문이다. 회로에 흐르는 전류의 값이 큰 이유는 C와, L의 상호작용으로 저항 값이 앞의 두 회로에 비해 작아지기 때문이다. 가. 내용 분석
나. 실험 분석(Pspice
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실험이었으며, 임피던스를 기본부터 다시 배울 수 있는 시간이었던 것으로 기억된다. 3-9 RLC회로의 임피던스
1. 목 적
2. 이 론
A. 교류(AC)
B. RLC임피던스
C. RLC회로 보충 설명
3. 실험 방법
A. RL 회로
B. RC 회로
C. RLC 회로
4. 실험
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실험적으로 확인할 수 있었다.
B. 가역 정리
1) 그림 12의 회로를 결선한다.
2) 단자 A, B의 전압을 4, 8, 12V로 변화시키며 C, D에서의 전류를 측정한다.
단자 전압
[Vab]
ICD[mA]
오 차[%]
측정
이론
2[V]
3.805
4.00
5.12
4[V]
7.675
8.00
4.23
6[V]
11.662
12.00
2.90
2)-a.
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실험 1. 멀티미터의 사용법
실험 2. 직류 전원 공급기의 사용법
실험 3. 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. 노
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인덕터의 폭이며 a는 인덕터의 안쪽반지름 b는 인덕터의 바깥반지름을 나타냅니다. 따라서 인덕턴스를 크게 하려면 위 식의 분자에 해당하는 변수를 크게 해주면 되고 그에 따라 실험결과도 이론값에 근접할 결과값을 얻을 수 있습니다.
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이론치
1.5㏀
1.5㏀
1.5㏀
1.5㏀
의 이론치
3㏀
3㏀
3㏀
3㏀
의 상대오차
=5.3%
=3.3%
=2.6%
=6%
의 상대오차
=6.7%
=10.7%
=3%
=17%
②1000㎐ 일 때
③5000㎐ 일 때
④10000㎐ 일 때
7.비고 및 고찰
이번 실험은 임피던스 브리지를 이용하여 인덕턴스, 커패시턴스를
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실험의 목적은 우리가 사용한 741연산증폭기를 이용하여 반전증폭기와 비반전증폭기의 회로의 동작특성 및 배경원리에 대해 알아보는 것이었다. DATA분석에 앞서 반전증폭기와 비반전증폭기의 대해 간단하게 살펴보기로 하겠다. 반전증폭기
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실험에서는 전압이 0.009mV이고 전류는 27.5mA로 측정되었다. 이론값은 다음 그림과 같다.
마지막으로 각 저항에서의 power를 계산해보면,
저항
전력
1킬로옴
220.8mW
2킬로옴
110.4mW
3킬로옴
73mW
이로써 알 수 있는 병렬회로의 응용은, 각 부하에 걸리
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되는 것을 알 수 있었다. 이를 확인하기 위해서 주파수를 1Hz를 바꿔 실험을 반복하였더니 1초마다 신호가 시프트 되는 것을 확인할 수 있었다. 1.목적
2.이론적 배경
3.사용 장비 및 부품
4.실험 방법
5.예비 보고 사항
6.결과 보고서
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