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회로도는 다음과 같다.
단순한 저항값의 측정 실험이다.
11760Ω 저항 두 개를 직렬로 연결했으므로 회로의 저항값은 11760×2 = 23520Ω 임을 알 수 있다.
스텝 4의 회로도는 다음과 같다.
저항값은 23520Ω이며 출력 전압은 6V이다.
I = V/R 식을 이용하
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병렬로 결선한다.
⑦ DC power supply를 이용해 10V의 입력 전압을 인가한다.
⑧ 이때 Multi-meter를 이용해 각 저항에 흐르는 전류 과 전체 회로에 흐르는 전류 을 측정한다.
(1) [그림 5]의 회로를 결선하시오. 저항은 임의로 선택하고 로 한다.
: 이론
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. RC회로에서 시정수는 저항과 축전기의 값의 곱으로 나타내기 때문에 각각의 회로에서 축전기가 직렬로 연결되어 있는 지 병렬로 연결되어 있는 지 확인하는 것이 중요하다. 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고문헌
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병렬연결하면 5mH크기의 Inductor를 연결한 것과 같다. 이다.
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
steady state에서 37%가 되는 지점까지 떨어지는데 걸린시간은 대략적으로 6.1566로 나타남을 확인할 수 있다.
다음과 같이 가변저항의 b부분과 Inductor를 직렬로 연결
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회로 1 : RL circuit(time domain)
- 실험 결과 그래프 및 표 : 60Hz로 설정했을 때10hz로 설정했을 때
■ 실험회로 2 : RL circuit(frequency domain)
- 실험 결과 그래프 및 표 : 1Ghz로 설정했을 때
1mHz로 설정했을 때
■ 실험회로 3 : RLC circuit(time domain)
- 실험 결과
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회로를 임의의 저항과 이에 직렬로 연결된 전압원을 나타내는데 사용된다. 이에 반해, 노튼의 정리는 임의의 회로를 1개의 전류원과 이 전류원에 병렬로 연결된 저항으로 변환하는데 사용한다.
실험을 통해 양쪽 경우 모두 등가저항의 크기가
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회로
축전기의 시정수 (RLC) 와 입력 전압의 주기에 의존
RLC >> T 이면 거의 삼각파
한 주기 동안 전압 감소: VpT/RLC
삼각파의 rms : 식 (2-91) 목차
1. 다이오드 회로 (Diode Current)
2. 비선형 소자 (Nonlinear Component)
3. Ideal Rectifier (정류기)
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ametric >
< DC Sweep >
[2]예비 실험 결과
전압(V)
전류(mA)
[3]예비 실험 결과 분석 및 고찰
위 회로는 저항 이 병렬연결 된 제너 다이오드 및 가변 저항 과 직렬연결 되어 있는 회로이다. 따라서 전압 분배의 법칙을 이용하여 제너 다이오드에
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회로(저항들의 직렬 연결, 병렬 연결, 직/병렬 여결의 조합을 포함하는 회로)의 해석을 위해 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙과 mesh 방법 등을 적용시켜 회로를 해석하였다. 그러나, 전기적으로 더욱 복잡한 회로들이 존재하고 있다. 이러한 회로
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회로와 Norton 등가회로는 상호 변환이 가능하다.
확인문제 2. 모든 회로는하나의 이상 전압원 와 직렬 저항 로 구성된 등가회로로 나타낼 수 있다는 것을 ( Thevenin 정리 ) 라고 한다.
확인문제 3. 모든 회로는 하나의 이상 전류원 과 병렬저항 으
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