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이오드의 저항은 , 무한대의 저항이 계산 되었다. 역방향바이어스에서는 다이오드에 모든 전압이 걸린 open 상태로 보고 회로를 해석하면 될 것 같다.
그리고 이 회로에서 직렬로 연결된 저항은 전압강하로 다이오드가 도통되었을 때 회로의 sh
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전기회로에서 전하량 보존
직렬 회로에서의 전하량
전하가 한 길로 흐를 때 전구에 들어가는 전하량과 전구에 불을 켠 후 나오는 전하량은 같다. 전하량 보존 법칙
바리온 보존 법칙
에너지 보존 법칙
운동량 보존 법칙
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회로 표준화
CT(Current Tranformer) : 1차 권선을 측정회로에 직렬로 접속, 2차 권선에 부하접속.
1차 권선에 전류를 인가하면 철심 회로에 자속생김
여자 전류를 무시하면 1차 전류를 권수비로 나눈 전류가 2차에 흐름
변류기(CT)종류 : 철심구조에 따
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회로는 직렬 연결이므로 회로 전체에 흐르는 전류가 같고 옴의 법칙에 따르면 저항과 전압은 비례 관계에 있으므로 부하 저항을 크게 할 수록 부하 저항에 걸리는 전압의 크기는 증가하고 전체 전류는 감소하는 모습을 볼 수 있다.
다음은 관
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체의 저항은 병렬로 연결된 어느 저항보다도 적은 값을 가지게 된다. 병렬연결 회로에서 한 개의 전구가 끊어지더라도 다른 전구는 아무런 영향을 받지 않으며, 병렬연결 회로에서 전구를 한 개 더 병렬로 연결시키더라도, 다른 쪽 회로에 영
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Vter = 0.5 x Vth 이기 때문이다.
노튼 정리
그림 3에서처럼, 두 단자를 가진 임의의 회로망을 하나의 등가전류원과 하나의 등
가저항이 병렬연결된 회로로 바꾸어 놓을 수 있다는 것이 Norton 정리이다.
그림 3. 임의의 회로망과 그 Norton 등가회로
T
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실험 1. 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙(예비 보고서)
1. 실험 목적
(1) 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 본다.
(2) 직·병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1)
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나는 테브난 등가전압 를 측정을하고, 전압원을 단란시킨 후, 두 단자 사이에 나타나는 테브난 등가저항 를 측정하여 표에 기록한다. 그리고선 등가전압 와 등가저항 를 구했으므로, 테브난 등가회로에 직렬로 연결을 한 후, 전압을 측정하고
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회로가 직렬로 연결 되어 있어 분권보다 전압강하 성분이 더 크다. 그래서 분권보다 분자의 값이 더 크게 감소한다 또한 부하 전류와 자속이 비례 해서 공식에서 분모 값은 커진다. 즉 분권과 마찬가지로 부하 전류가 증가하면 회전수가 감소
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회로에 직렬로 연결한다. 이를 지키지 않으면 전류센서가 망가진다.
<실험결과>
9) 자장센서
<실험방법>
-자장센서를 인터페이스의 아날로그 단자에 연결한다. (자장도 벡터이므로 측정 방향을 잘 고려해야 한다. 프로브 끝의 흰 점이
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