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좁게 잡아서 멀티미터로 측정을 할 때, 다른 저항에 닿지 않았나 생각이 든다.
결과는 비교적 성공적이었다고 생각되고, 회로에 대한 지식이 적어 처음에는 고생했지만 고생한 만큰 직, 병렬회로에 대해 잘 알게 되었다고 생각한다. 이론적으
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병렬회로에서 이 므로 9mA +4mA + 2mA = 15mA이다. ()이므로 실험에 사용했던 1K, 2.2K 4.7K의 병렬 회로의 합성저항값은
이다. 따라서 V = IR의 수식에 대입해보면 V =15mA × 600Ω 즉, 9V로 계산되었다. 과정9에서 측정된 전압 VPS는 9V 이므로 계산값과 측정
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회로의 전류에 미치는 영향으로부터 간접적으로 측정하여 구할 수 있다.
{ X}_{c } = { 1} over {2πfc` }
,
I= { { V}_{R }` } over { R} `~~,~~ ` I= { { V}_{c }` } over {{ X}_{c }}
저항R과 정전용량C가 직렬로 연결된 회로에 흐르는 전류
i= { I}_{ m}`sin`ωt``[A]
일 때
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직렬회로
R
위와 같은 R-C 직렬회로에서
이므로 입력임피던스는
여기서
이므로 전류는 전압보다 위상이 만큼 앞선다.
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 1. 실험일자
2. 실험제목
3. 실험목
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다. 이를 개선하여 이번 실험에서부터는 저항기를 빵판에 꽂은 상태로 저항기의 값을 재 보다 정확한 실험 데이터를 얻을 수 있었다.
이번 실험에서는 그 동안 다뤄보지 않았던 병렬회로를 직접 구성해 보고 병렬 회로내에서는 전압이 항상
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상학당, 2009, pp43-47.
AlexanderSadiku, 『Fundamentals of Electric circuits』4th, McGRAW.hill higher Education, 2009, p35. 1. 목적
2. 관련이론
2.1 회로의 접속점 표시
2.2 직병렬회로의 해석
3. 이론값
1. 직병렬회로 해석
2. 직병렬회로에서의 노드
4. 참고문헌
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직렬로 연결된 저항의 합을 측정하는데 전혀 다른 값이 나와 많이 어리둥절 했다. 그래서 실험 시간을 줄이면서 정확한 실험의 측정치를 얻기 위해서는 실험중에 실험기기들의 오작동이나 고장 여부를 판별할줄아는 능력이 꼭 필요 할 것 같
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회로와 병렬로 접속해야만 한다. 분압 기는 분류기와 동일한 개념으로서 전압계의 측정 범위, 즉 레인지를 확대시키기 위하여 사용하게 된다.
I = V / (RM + RS) = VM / RM
V = VM(1+RS/RM)
최대 측정범위의 (1+Rs/Rm)배의 전압까지 측정가능
2.개요
실험①
3
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[ ]
5.6k[ ]
5k[ ]
47.63k[ ]
[4]
저 항 값
R1
R2
R3
계 산 값
33k[ ]
2.7k[ ]
0.47k[ ]
측 정 값
34k[ ]
2.6k[ ]
0.47k[ ]
[5]
R1
R2
R3
RT
4.6V
0.36V
0.0064V
5.04V
4. 고 찰 및 검 토
지난 시간에 배운 옴의 법칙과 저항 측정 하는 방법으로 직렬회로 실험을 하였다. 키르히호프의
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RC회로의 임피던스
직렬 RC회로의 임피던스는 이다.
R이 일정하다면 임피던스는 에 따라 변화한다. 즉, C가 일정하다면, 주파수가 증가하면, 은 감소하고, 주파수가 감소하면 은 감소한다. 그러므로 Z는 주파수의 감소할 때 증가하고, 주파수가
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