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때 계산값은 0.952V, 오차는 0.048V, 일 때 계산값은 0.995V, 오차는 0.005V, 일 때 계산값은 1.000V, 오차는 0이다.
3. 그림 1-6(a)에서 라면, 전압계 내부 저항 는?
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4. 그림 1-6(b)에서 라면, 전류계 내부 저항 는?
- 아주대학교 기초전기전자실험 과목
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전력에 관한 곡선이 약 240 정도에서 최대값을 보이고 있다. Norton등가회로와 Thevenin 등가회로는 상호변환으로 등가를 만들 수 있는데 이므로 Norton 등가회로 역시 로 같아야 에 최대의 전력이 전달된다. 아주대학교 기초전기전자실험 과목
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1. 실험 목적
전기-전자 회로를 구성하는 기본 소자인 저항, 인덕터, 커패시터에 대한 전압과 전류 사이의 관계 및
위상 개념을 파악하고, 각 소자의 전기적 특성을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) 저항(R) 회로
저항은 전류의 흐름을 방해하며
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이용하여 미지의 저항 값을 알아 내는 방법을 이해할 수 있다. 16 브리지
17 커패시터
18 인덕터
19 커패시터
20 인덕터
21 RC 시정수
22 직렬 RL, RC, RLC 회로
23 병렬RLC회로
24 주파수 응답 및 공진 주파수
25 저역 통과 필터
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실험 14. 교류 회로 소자의 임피던스
1. 실험 목적
RC, RL, RLC 직렬 및 병렬 회로를 이용한 임피던스의 특성을 파악하여 임피던스의 개념을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) RLC 직렬 회로
교류 회로에서 교류 전류의 흐름을 방해하는 정도를 임피던스
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크기를 사용할 때 프로브와 시상수도 고려해야한다는 것을 알게 되었다.
References
[1]네이버 백과사전
[2]네이버 백과사전
[3]기초전기전자공학, 김종수
[4]http://dolicom.blog.me/10083361932
[5]http://blog.naver.com/jangsame18?Redirect=Log&logNo=50015778220
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1. 실험 장비
① 디지털 멀티미터
② 저항(????? ????? ???? ???)
③ 프로브팁, 악어입 클립
④ 직류 전원 장치
⑤ 연결선
⑥ 브레드보드
2. 실험 내용 및 방법
○ 테브난의 정리
그림 1에서 볼 수 있듯 복잡한 선형회로를 하나의 전압원과
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1. 실험 목적
(1) 복잡한 회로를 하나의 전원과 하나의 저항으로 구성된 등가회로로 표현하는 방법으로 테브난의 정
리 및 노튼의 정리를 이해하고, 실험을 통해 확인한다. (2) 전원이 갖고 있는 내부 저항의 영향이 실험 결과에 미치는 영향을
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실험 12. 신호 발생기와 오실로스코프 사용법 및 트리거링
1. 실험 목적
신호 발생기와 오실로스코프의 기본적인 사용법을 익히고, 오실로스코프의 멀티채널 디스플레이, 외부
트리거링 및 X-Y plot과 같은 추가적인 기능에 대하여 실험한다.
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1. 실험 장비
① 디지털 멀티미터
② 저항
③ 프로브팁
④ 직류 전원 장치
⑤ 연결선
⑥ 브레드보드
2. 실험 내용 및 방법
(1) Ohm(옴)의 법칙
1862년 독일의 물리학자인 G.S.Ohm(옴)이 발견하였다. 도체에 가해진 전압과 흐르는 전류는 일
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