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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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  • 등록일 2015.03.21
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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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  • 등록일 2011.05.02
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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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  • 등록일 2007.07.23
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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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  • 등록일 2021.01.07
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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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  • 등록일 2002.09.28
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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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  • 등록일 2011.05.16
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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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  • 등록일 2010.08.08
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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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  • 등록일 2022.04.18
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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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  • 등록일 2010.04.07
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