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교류전압간의 관계를 알 수 있었고 이를 바탕으로 오실로스코프와 멀티미터에 나타나는 측정값을 비교하여 측정장치 간의 특징을 알아보았다. 좀 더 능숙한 실험수행을 위해서는 실험에 대한 사전 준비와 예비레포트를 쓰더라도 꼼꼼히 다
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크기로 슬라이스하게 된다(이것을 출력 포화되었다고 한다). 1. 목적
2. 이론
3. 예비레포트
- Op-Amp 란?
- 반전 증폭기 & 비반전 증폭기
- Function Generator의 기능 및 사용법
4. 결과레포트
- 실험 및 실험방법(직접실험사진첨부)
- 고찰
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임피던스가 1MΩ//150pF정도 된다고 한다. 이것처럼 회로를 완성한 후에는 각각의 소자에 대한 저항이 포함되어 약간의 차이가 발생하는 것 같다.
e. 교류전압측정회로 실험 중 절차 6번에서 실험데이터 0.005㎌의 경우, 이론상의 전압 분배 법칙
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옴의 법칙은 이론적으로만 이상적인 값을 가지게 된다. 1. 실험방법
2. 실험 data 분석
(1) 저항과 전류의 변화에 따른 전압의 측정
(2) 전류가 2mA, 4mA 일 때 저항과 전압의 그래프 작성
3. 결론
4. 토론
①오차
①관련이론
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측정값은 4.9189mA로 조금 적게 나왔지만 그래도 원하는 값에 가깝게 나왔다. 측정한 저항 값 또한 1.9287kΩ 으로 근접하게 나왔다.
4. 고 찰
이번 실험은 직렬-병렬결합에 대한 실험이였다. 예비레포트에 썼듯이 미리 빵판에 회로도를 설계하고,
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회로 요소의 위상차이를 보다 정확하게 측정할 수 있어서, 교류 회로를 이해하고 해석하는데 많은 도움이 될 것 같다.
실험 중 크게 어려운 것은 없었으나, 직류회로를 다루는데 너무익숙해서 직류회로를 해석하듯이 교류회로를 해석하여 약
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회로 설계를 할때 반드시 참고하도록 하겠다. 실험 제목: BJT의 고정 및 전압분배 바이어스
요약문
실험내용
1. <β결정>
2. <고정 바이어스 구조>
3. <전압 분배 바이어스 구조>
실험결과
1.
2. <고정 바이어스 구조>
3. <전
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측정시 정밀한 측정을 함으로써 줄일 수 있을 것이다. 또 예비레포트에서 회로 구성을 잘 하였기 때문에 실험이 쉬웠고 시간을 단축시킬 수 있었다고 생각한다.
실험을 통해 고정된 전류전압원으로부터 그보다 낮은 전압을 얻는 분압기의 개
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전압을 이용해 R,X,X 를 계산해서 그 회로에 걸리는 임피던스와 위상각을 알 수 있었다.
실험을 하면서 어려웠던 점은 2k H 에서 RC회로나 RLC 회로의 전류값이 1.5mA 이상으로 안 올라가서 그 값 대신 최대 전류의 값으로 측정을 했다. 이상해서 물
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교류 회로에 Inductor만 있는 경우, 교류전류 i를 로 나타내고,
이므로
가 되고,
가 된다. 그러므로 RL 회로에서는
가 된다.
- RLC 회로
위의 두 경우에서 교류에서 Inductor와 Capacitor의 전압을 구했으므로 RLC 회로에서의 전압은
가 된다.(임피던스
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