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문에 오차의 원인으로 작용할 수 있었을 것이다.
그리고 실험하는 내내 문제되었던 것이 진동수였다. 실험에서 전류와 R, L, C값들을 고정하고 진동수를 변화시켜서 값을 측정하였는데 진동수가 큰 범위에서는 미세한 움직임에도 쉽게 수치가
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병렬 표시라는 것을 알 수 있었다.
또한 병렬회로의 저항 계산법을 알 수 있었다.
- 개방회로는 스위치가 열린 전류가 흐르지 않는 회로이다.
저항이 높으면 전류가 거의 흐르지 않아 개방회로가 된다.
∴ 낮은 ㏀ 범위에서 저항이 직렬로 나
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직렬연결은
이 되어 저항을 직렬 접속하는 경우와 같음을 알수 있었다. 으로 저항의 병렬접속과 같음을 알 수 있었다.
오차는 크게 발생하지 않았는데 약간의 오차가 발생된 원인으로는 콘덴서나 저항 자체의 오차로 인해 발생하였다.
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RLC회로의 R이 커질수록 oscillation되는 구간이 길어짐을 확인할 수 있었고, 이 결과에 따라 R을 없앴을 때 가장 긴 oscillation구간이 그려짐을 확인하였다.
- 수식을 통하여 R이 이상일 때 진동이 시작됨을 알 수 있었고, 저항이 1.6Ω일 때 시뮬레이
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는 전자력을 이용한다. 마그넷 코일, 편향코일 등이 있다.
2) 고전압 발생장치 : 코일의 자체유도로 인한 순간적인 고전압 발생장치로 형광등의 안정기, 점화코일 등이 있다.
3) 변성기 : 코일간의 상호 유도작용을 이용하는 것으로 입력한 전력
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A. 사용부품
B. 실험방법 및 순서
C. 실험 결과
D. 오차의 원인 및 결론
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회로 내 전류 측정 방법: I= V/R이용 (고정저항 100Ω)
100 저항 양단간의 전압을 측정하여 I를 계산.
1. 함수발생기를 셋팅(주파수, 파형, 진폭)
2. 본체에 연결
3. RL의 경우 (C) 콘덴서펙은 Short PEK.으로 연결시킨다.
4. RC의 경우 (L)코일 펙은 Short PEK으
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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
FET 소스 플로워의 출력 임피던스는 소스측을 들여다보는 임피던스이다. 그림 19를 보면 소스저항
R_S
가 전류원
g_m V_gs
와 병렬인 디바이스 출력저항
r_d
와 병렬로 연결되어 있다. 전류원을 저항
1/ g_m
과 직렬인 전압원으로 대치한 다음
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