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렬회로이다. 그냥 저항 들로만 이루어진 회로라면 {R1,R2...Rn}의 합으로 전체 저항 값을 구할 수 있지만, 이 회로의 경우에는 위상차가 발생하므로 다른 계산방법을 이용해 전체저항을 구해야한다.
실험1,2,3의 저항 값 을 실험을 통해 구한 결과
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이 1.5V의 37%인 0.555V가 될 때까지의 방전시간을 측정한다.
8) 저항 블록과 축전기 블록을 교환하여 실험을 반복한다.
9) 교재의 그림과 같이 직렬 연결 회로를 구성한다.
10) 1~8까지의 실험과정을 반복한다.
11) 교재의 그림과 같이 병렬 연결 회로
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측정하고 위의 값과 비교한다.
- 그림7에서 두 입력 ==0V 일 경우 의 이론치를 계산하고 기록한다.
- 를 측정하고 위의 결과와 비교한다.
5) 브릿지 구성
- 회로를 구성하고, 각 저항의 측정치를 기록한다.
- , 의 이론치를 계산한다.
- , 를 측정하
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회로의 높은 임피던스 사이의 임피던스 정합을 위한 장치로 사용되며, 전압은 낮추고 전류는 증가시켜 멀티 바이브레이터에서 나오는 구형파의 신호를 사람이 들을 수 있게 해준다.
*PS - 화음을 한번 구현해보고자 모든 스위치를 병렬연결로
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공진회로의 활용예(1) –과거 -
전자레인지
전자레인지는 내부에 마그네트론(magnetron)이라고 부르는 심장부에서 전파를 방출하게 되며, 이 전파는 진동수가 2,450MHz로 진동하게 됩니다. 모든 물체에는 저마다 고유진동수라는 것이
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해봄으로써 요령껏 잘 할 것
이라고 나름대로 다짐하고 있다.
실험보고서 점수 2.5(받음)^^ rlc의 기본개념
1. 실험목적
2. 관련이론
3. 참고문헌
4. 시료 및 사용 기기
5. 실험 순서
6. 검토 및 보고사항
7. SMD(표면실장부품)
8. 보고사항
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직렬 커패시터의 회로에서 각 요소에는 동일한 전류가 흐르며 인가된 전압은 각각의 커패시터에 나누어 걸린다. 또한 커패시터의 각각의 전하량의 크기는 같다. 또한 커패시터를 병렬로 연결하는 것은 극판 면적을 증가 시키는 것과 같으며
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회로를 구성하는데 어려운 부분도 많았습니다. 아직 브레드보드를 사용하는데 익숙하지 않고 새로운 회로를 구성하였기 때문에 오차가 많이 생겼던 것 같습니다. 그리고 새로운 회로 구성 외에도 특히 저항과 멀티미터를 직렬로 연결하는 것
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- 결과분석 과정 (2) 전압 측정
전압 측정은 저항의 사이 양단에 멀티미터를 이용하여 측정을 하였다. 전압측정에서 사용한 회로는 저항이 직렬로 연결되어 있었다. 전류의 측정치는 이론치와 오차가 없게 나왔다. 물론 이것은 아날로그 멀티
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12 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 8
그림 13 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 병렬) 8
그림 14 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 9
그림 15 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(교류, 직렬) 9
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