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흐르는 전류를 합한 것과 같게된다.
7[A]가 회로에 흘러들어가 2[?]의 저항에 5[A]흐르고, 5[?]의 저항에 2[A]흘러 합은 7[A]의 전류가 되는 것이다.
★제2 법칙-전압의 법★
회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비된다. 즉 부하는 3개
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회로를 구성한다. 이 회로에서 Rg의 역할은 전압전원 Vg를 전류전원으로 바꾸어 주는 것인데, 그 원리를 설명한다.
▲ 만약, 전압전원이 회로내에서 전압강하 즉, 전력이 소모되지 않는다면, 전류는 발생하지 않을 것이다. 그러나 저항에서의
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1.47
1.73
1.86
1.93
1.96
1.98
1.99
2
2
오차율
9%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
첫번째
1.92
0.5
0.25
0.15
0.08
0.045
0.024
0.015
0.0088
0.0058
방전
2
0.53
0.27
0.14
0.07
0.037
0.02
0.01
0.005
0.003
오차율
4%
6%
7%
7%
14%
22%
20%
50%
76%
93%
두번째
0
93
113
134
150
160
169
175
180
182
196
충전
0
97
126
147
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1. Inlab
1) 그림 1~3에 나타난 회로를 직접 구현하여, 각 회로의 출력 전압의 magnitude와 phase의 주파수 응답 (주파수 범위: 100 Hz ~ 1 MHz)을 측정하라. (입력 전압은 함수 발생기로 임의의 정현파 (sinusoidal wave)를 발생시켜 사용하시오)
그림 1.
그
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RC이론값 = 저항 * capacitance을 통해 계산한 RC이론값과 실제 측정값에는 큰 차이가 없었으며, 약간의 오차는 실험 시에 0초부터 측정하지 않아서 수치의 차이를 빼주는 과정에서 생긴듯하다.
6. 참고문헌
1) Johnson, David E, 『회로해석』, 서울:사
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전류에 대해 개방회로의 역할을 한다.
충전되지 않은 커패시터는 순간적으로 변화하는 전류에 단락회로의 역할을 한다.
커패시터는 에너지를 축적하지만 소모하지는 않는다. R-C circuit Characteristics
공식유도
RC 시정수
Simulation
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그대로 유지된다. 이 과정에서 이므로 시정수 τ=RC값이 작으면 빨리 목표치에 도달할 것이라는 생각이 들었다. 1.실험제목
2.실험날짜
3.이론적 고찰
4.실험기구 및 재료
5.실험순서 및 방법
6.실험결과 및 결과분석
7.고찰
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서 캐패시터가 용량성에서 저항성으로 바뀌진 않는다. 그리고 측정 및 계산을 통해 구한 위상각 또한 축의 음의 방향()으로 향하고 있는 것으로보아 용량성 캐패시터임을 확인 할 수 있다.
일반적으로 인덕터 를 저항성으로 말한다.(회로의
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라서 저항 양단의 복소수 전압 VR과 VC는 각각
,(29)
(30)
가 된다. 이 식들의 절대값을 취하면, 식 (26)과 식 (27)이 된다.
(3) 미분 회로와 적분 회로
RC 필터에서 인 경우를 생각해 보자. 식 (23)에서 이 되고, 식 (24)의 vR은
(31)
이 되어 입력신호의 미
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. 또한 파동이 장애물의 뒤쪽에 기하학적으로 결정된 그림자를 만들지 않고 그림자에 해당하는 부분까지 돌아 들어가는 현상을 "회절(Diffraction)"이라 한다. 1.렌츠의 법칙
2.옴의 법칙
3. 저항읽기
4. RC회로
5. 빛의간섭과회절
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