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VTH와 한 개의 테브냉 저항 RTH가 직렬로 연결되는 등가회로로 간략화 시킬 수 있다는 것이다.
≪ 그 림 ≫ 테브냉의 정리 & 실험, 노턴의 정리
1. 실험 목적
2. 실험 결과 (테브냉의 정리)
3. 실험 결과 (노턴의 정리)
3. 고찰
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회로를 아래 그림의 (a)와 같이 반 가산기 두 개를 이용하여 회로를 구성하여도 동일한 동작을 수행한다. 그림 (b)는 전 가산기에 대한 논리 기호이다.
★ 가산기 회로는 위의 반가산기와 전가산기를 이용한 직렬가산기와 병렬가산기 회로가
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μF
0.973
0.313
횟수
저항
축전기값
1
100kΩ
330μF
37.1
44.32
2
100kΩ
330μF
37.18
44.87
3
100kΩ
330μF
37.07
44.50
4
100kΩ
330μF
37.23
44.63
5
100kΩ
330μF
36.87
44.40
B. 축전기의 직렬, 병렬연결
회로의 종류
직렬
25초
32초
병렬
1분 44초 91
2분 14초 76
5. 분석 및 토의
a.
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회로에서 테브난의 정리를 이용하여 단자 a-b 간에 부하저항 을 연결할 때의 부하전류 을 구하라.
sol)
우선 과 20V를 노튼등가회로로 바꾸면 그림 (a)와 같고 이를 다시 병렬합성저항의 테브난등가회로로 바꾸면 그림 (b)와 같다. 여기서 직렬합
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RLC 회로를 처음 접한 우리 조는 처음 회로판을 받고 복잡해보여 많이 당황했다. 매뉴얼에 나와있는 그대로 따라해 보려 노력했으나 겉핥기 식으로만 나와있는 매뉴얼을 그대로 쫓는 것은 무리가 있었다. 그러하여 회로에 리드선을 연결할 당
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회로 이론에 대한 깊이 있는 이해를 얻을 수 있다. 1. 전류 균형 측정.pdf
2. 등전위선의 측정.pdf
3. 자석 간의 힘.pdf
4. 기하광학의 원리.pdf
5. 헬름홀츠 코일의 응용.pdf
6. 옴의 법칙과 저항의 이해.pdf
7. 물리광학의 탐구.pdf
8. RLC 회로의
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1. 실험 목적
▣ 회로상에서 전류, 전압 그리고 저항과의 관계(옴의 법칙)를 실험적으로 증명해 본다.
▣ 직렬, 병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인해 본다.
2. 실험 결과
.
.
.
3. 고찰
이번 실험은 옴의 법칙(Ohm’s Law)
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직렬,병렬 회로 연결하기)것을 이용해 오실로스코프로 측정해보고 그 모양을 봤는데, 직렬에서 측정 부분은 두 저항의 가우네와 저항의 끝부분을 측정하고 병렬에서는 두 저항의 끝부분을 측정하여 총 3개의 그래프를 얻을 수 있었습니다. 첫
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직렬 및 병렬 회로에서 전압원의 역할과 전류 분배의 원리에 대해서도 깊이 이해하게 되었다. 이러한 이해는 전기 회로 설계나 다양한 전자 기기의 개발에 필수적인 기초 지식을 제공한다는 점에서 중요하다. 더불어 실험 과정에서의 오차 원
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기체관속에서 소리의 공명 등에서 찾을 수 있다. 또, 대부분의 악기들이 공명을 적극적으로 활용하고 있다. 역학적인 떨림 이외에도 RLC 직류회로에서의 전기적 공명은 날카로운 진동수 의존특성 때문에 라디오나 텔레비전 등에서 미약한 전
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