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병렬연결에서 일정하며, 전류는 직렬연결에서 일정하다. 그리고 기존회로의 전류를 측정하기 위해 전류계를, 전압을 측정하기 위해 전압계를 사용하는 것인데 이들의 내부저항(=전류의 흐름을 방해하는 작용을 한다.) 때문에 구하고자 하는
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직렬형 음리미터
인 경우: 다이오드가 도통되어 출력이
인 경우: 다이오드가 차단되어 출력의 최소치를 로 제한하여, 이 감소하더라도 출력은 일정하게 유지됨.
1.4.4. 클램프 회로
클램프 회로: 신호를 특정 DC 전압만큼 이동시키는 회로
입
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병렬의 위치에서 측정을 시도해야 한다.
3번 실험
그림과 같이 회로를 구성한다. 전원 공급 장치의 +/-에 대한 극성은 무시해도 된다. 실험 방법 및 측정할 값은 가변저항의 값을 측정하여 실제 식이 실험에서의 값과 같음을 확인한다. 저항을
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RLC회로만 다루다가 본격적으로 소자를 다루기에 앞서서 조금 걱정이 앞섰지만 전체적인 설계/측정은 잘 이루어졌다. 다음 실험부터는 datasheet를 활용해 더 정확하고 신속한 실험을 준비해야하겠다. 전자회로설계실습 결과레포트
< 설계
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RLC 수동소자 및 부품판독
4. 전류계 전압계 및 전원장치의 사용법
5. 분류기 및 배율기
7. 전압강하법에 의한 저항측정
8. 브리지회로를 이용한 저항측정
9. 키르히호프 법칙의 검증
10. 오실로스코프 및 신호발생기의 사용법
11. 커패시턴스
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R.L.C 수동소자와 TTL IC
DC회로와 DC전압,전류 측정
Ohm의 법칙과 저항의 직렬 병렬 R.L.C 수동소자와 TTL IC
DC회로와 DC전압,전류 측정
Ohm의 법칙
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회로별 특성
항목
L
C
t=0 초기상태
개방상태
단락상태
t=∞ 정상상태
단락상태
개방상태
전원 투입시 흐르는 전류
전원 개방시 흐르는 전류
전원 투입시 충전되는 전하
-
전원 투입시의 전압
시정수(특성근)
RLC 과도현상
진
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직렬 연결에 의한 전압분배
즉, 캐패시터를 직렬로 연결했을 때, 각 캐패시터에 분배되는 전압의 비는 정전용량의 역수의 비와 같다.
3.실험계기 및 부품
▶ 보드 장치대 BR-3
▶ 실습 보대 NO-07(CAPACITOR and CAPACITANCE)
▶ Digital LCR Meter
▶ 회로 연결
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(주파수)
1 π
f = ──── = ─────
T 2π
ω = 2πf 8.1 Properties
8 2 RLC circuit example
8 3 Complex Sources (복소 전원)
8.4 Phasors
8.5 I V Laws for Phasors
8 6 Impedance & Admittanc
8.7 Kirchhoff’s law & Impedance
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직렬로 연결되면 등가 저항은 각각의 저항의 합으로 계산되기 때문에 작은 저항들이 모여서 비교적 큰 오차를 만들어 낸 것 같다. 1. 이론적 배경
1) 분압기
2) 분압기의 예
3) 분류기
2. 직렬 회로 실험
3. 병렬 회로 실험
4. 직·병렬 회
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