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이론)
오차
245.94Ω
2.66V
4.31mA
5.15mA
16.31%
329.03Ω
2.41V
2.43mA
2.71mA
10.33%
400.36Ω
2.43V
4.02mA
4.85mA
17.11%
349.43Ω
0.98V
394.72uA
722uA
45.32%
결과 및 토의
이번 실험으로 회로망 해석시 자주 쓰이는 중첩의 정리, 테브낭-노튼의 정리, 밀만의 성리 및 삼반정리
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회로의 저항들의 전체저항은 각저항의 역수의 합의 역수라는 것을 알 수 있었다.
실험③
- 각 구간의 전압, 전류를 측정하여 전체 전압, 전류와 일치하는지를 확인할 수 있었다.
1.이론
- 중첩의 원리
2개 이상의 전원을 포함한 회로에서 어떤
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이론값과 비교하여 오파를 구해보는 실험이다. 요번 실험도 역시 오실로스코프를 이용하는 실험이었기 때문에 복잡하고 어려웠다. 첫 번째 실험은 RC회로에 대한 실험이었다. 진동수를 50Hz, Volt/Div을 5V로 타임 디비전을 2ms로 하여 실험을 하였
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이론
1. 저항의 직렬, 병렬 결합
2. 단락과 개방
3. 전원
4. 전압원
5. 전류원
6. 전원의 결합
7. 키르히호프의 법칙
8. 전원 변환
9. 중첩원리
10. 테브난/노턴 등가회로
11. 등가 저항
실험방법
실험 1. 테브난의 등가회로
실험 2. 노턴의 등
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이론값 ,
과 실험값을 비교하라.
9.4.4 RL 직렬회로의 특성
(1) [그림 9-5]의 실험 회로를 구성한 뒤 교류전압 V1으로 20, 20[]의 정현파를 인가하라.
(2) R1=4.7[KΩ], 인덕터 L1=10[mH]이다. 저항에 걸린 전압 과 을 오실로스코프로 [표 9-2]에 기록한다.
(3) 을
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B_{ L } right | } over { G }
R
L
C
theta
=tan
`^{ -1 }
{ left | B_{ C } +B_{ L } right | } over { G }
측
정
값
A
B
theta
=tan
`^{ -1 }
{ B } over { A }
A
B
theta
=tan
`^{ -1 }
{ B } over { A }
오차
오차
고 찰
⑴ 실제적으로 실험을 통해서 구성해본 회로와 이론적인 회로의 차
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회로
의 = 1.7
의 주파수 = 2.321
의 = 1.7
의 주파수 = 2.2
simulation 결과 그래프를 보면 알 수 있듯이 병렬회로에서도 직렬회로에서와 마찬가지로 식 을 통해 나온 이론값인 2.321 에서보다 여러번의 simulation을 통해 도출된 2.2 일 때 그래프가 더 정확
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회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론
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회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다.
5. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.233-246 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. PSpice 시뮬
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카나프 맵 상에서 같은 양단 끝에 있는 1의 표시 칸은 합하여 1개의 루프로 만들어 묶을 수 있다. (Rolling)
▶ 비교기 회로도
▶ 그림 8-5 회로도 논리회로의 간소화
■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 관련이론
■ 실험 순서
■ 심층 탐구
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