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(검색결과 약 8,583개 중 8페이지)
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1. 실험 목표
옴의 법칙과 키르히호프의 법칙을 이용하여 임의의 회로에서 각각의 회로요소들과 분기회로에 대한 부하 전압과 전류값에 대한 정보를 알아낸다.
2. 실험 원리
1) 옴의 법칙
저항이 R인 도체에 전압 V가 걸리면 이 도체에 흐르는 전류 I는 다음의 식과 같이 가해준 전압에 비례하고 저항 R에 반비례한다.
이것을 옴의 법칙이라 한다.
직렬연결의 경우 저항값은 이고
병렬연결의 경우 저항값.. |
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일반물리실험 - RC회로 충방전 과정 결과
1. 실험목적: 저항과 축전기(콘덴서)로 이루어진 RC 회로의 충방전 과정을 이해한다.
2.실험이론:
1.시정수
시정수란 어떤 회로가 외부로부터의 입력에 얼마나 빠르게 반응할 수 있는지를 나타내는 지표이다. 저항(R)과 콘덴서(C)가 직렬로 연결된 회로가 있을 때, 시간 0 에서 일정 전압을 주면 콘텐서의 전압은 지수함수적으로 상승하고, 어느 정도의 시간이 .. |
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공통 에미터 트랜지스터 증폭기
1. 실험 목적
○ 공통에미터 증폭기에서 AC와 DC 전압을 측정한다.
부하 및 무부하 동작에 대한 전압증폭(), 입력 임피던스(), 출력 임피던스()를 측정한다.
2. 이론
○ 공통-에미터(CE)트랜지스터 증폭기회로는 널리 사용된다. 이것은 높은 전압이득(전형적으로 10에서 100)을 공급하고, 입력 임피던스가 크고 출력 임피던스가 비교적 작다. 교류신호 전압이득은 다음으로써.. |
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제너 정전압 회로의 고장진단
1. 실험 목적
- 회로의 문제점을 해결하는데 도움이 되는 고장진단법을 찾아본다.
- 제너 정전압 회로에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제들에 대하여 고장진단법을 적용한다.
2. 이론 요약
두 개의 고장진단 방법 중 신호추적이라는 방법은 입력신호를 가하고 잘못된 값이 검출될 때까지 입력부에서 출력부 방향으로 전압이나 전류를 측정해가는 것이다. 고장부는 마지막 올.. |
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1. 실험목적
전력계의 원리를 이해하며 전력계의 취급법 및 정확히 전력을 측정하는 방법을 배운다.
2. 실험 예비지식
전력계는 부하에 공급된 전력을 측정하는 계기이며, 직류회로 및 교류회로에서의 전력 p는 다음과 같다.
∎ 직류 : P = VI [W]
∎ 교류 : P = VIcos⊖ [W]
전력계는 사용하는 전류의 성질에 따라 직류, 단상교류 및 다상 교류의 세 종류로 분류된다. 또 동작원리에 의하여 전력계형과 .. |
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1. 이론적 배경
- 전력이란
단위 시간당 일의 양으로 정의 되며 단위는 W 이다. 저항성 부하 R에 걸리는 전압 V, R에 흐르는 전류 I 및 이에 의해 소비된 전력 P 사이의 관계식은 다음과 같다.
- 전력의 최대 전송
A
그림 1
그림 1은 전원 로부터 부하저항 에 전력을 전달하는 회로를 보여준다. 회로 자체는 전원의 내부저항을 포함하는 저항 를 갖는다. 이 회로를 통해서 전원과 부하사이에 최대 전력.. |
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본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 MOSFET Boost Chopper
에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임.
1. 실험 목적
2. 관련 이론
가. 부스트-쵸퍼(Boost-Chopper)
3. 실험 요약
4. 실험 순서
가. MOSFET 부스트-쵸퍼의 동작
나. 스위칭 제어신호 주파수의 영향관측
다. 입력 대 출력
5. 검토 및 결론
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1. 목 적
차동 증폭기회로에서 DC와 AC전압을 측정한다
2. 실험장비
(1) 계측장비
오실로스코프
DMM
함수 발생기
직류전원 공급기
(2) 부품
◇ 저항
4.3k
10k
20k
◇ 트랜지스터
2N3823(혹은 등가) (3개)
3. 이론개요
▪ BJT 차동증폭기
차동 증폭기는 (+), 혹은 (-) 입력을 가지는 회로이다. 전형적인 동작에서 반대
위상의 입력은 크게 증폭되지만, 동위상의 출력에서 상쇄된다. 그림.. |
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Thevenin Norton 정리
1. 실험의 목적
테브닌-노턴의 정리에서 등가 회로의 개념을 이해하고 이것을 회로 해석에 응용한다. 직․병렬 회로의 해석에 있어서 테브닌 등가전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. 노턴 등가전류와 등가저항의 값을 실험적으로 측정한다.
2. 실험 준비물
▶ 멀티 미터(전류 측정) 1대
▶ 직류 전원 장치 ( Power Supply ) 1대
▶ 저항 100Ω, 200Ω, 240Ω. 470Ω, 1㏀, 2.. |
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실험 1
멀티미터의 사용법
1. 목적
본 실험에서는 일반 멀티미터 및 디지털 멀티미터의 기본 원리, 규격서 검토 및그 사용법을 익힌다.
2. 이론
① 일반 멀티미터의 기본 구성
일반적으로 멀티미터는 직류 전압, 교류 전압, 직류 전류 및 저항 측정의 네 가지 기본 기능의 회로로 구성되며, 이들은 영구자석을 사용하는 가동 코일형 직류 전류계 M, 배율기와 분류기 K, 다이오드 D1, 전지 E및 전환 스위치.. |
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1. 제목 : 장비 측정 연습
2. 실험목적 : 옴의 법칙을 V = I 을 확인한다.
3. 실험이론 :
(1) 옴의 법칙
1826년 독일의 물리학자 G. S. Ohm이 발견했다. 옴의 법칙은 전기회로내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 나타내는 매우 중요한 법칙이다. 전압의 크기를 V, 전류의 세기를 I, 전기저항을 R라 할 때, V=IR의 관계가 성립한다. 여러 개의 부하가 직렬로 연결된 직렬회로에서는 저항을 통과하는 .. |
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1. 실험제목
가. 테브난의정리
2. 실험목적
가. 선형 저항성 회로망을 테브낭의 등가회로로 변환한다.
나. 여러 가지 부하저항의 효과를 비교함으로써 테브낭의 등가회로를 확인한다.
3. 관련이론
가. 테브낭정리 정의
복잡한 회로에서 어떤 한 부분의 전류나 전압값만 알고 싶을 경우가 있을 것이다. 그럴 때 테브냉의 정 리를 이용하면 모든 회로를 다 해석할 필요 없이 복잡한 부분은 단순한 등.. |
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전파브리지 정류회로 실험
1. 실험 목적
1) 반파 및 전파 평활회로의 동작을 이해한다.
2) 전파평활회로가 반파평활회로보다 평균전압이 더 크고 리플은 더 적어 효율이 우수함을 확인한다.
3) 정전용량이 큰 콘덴서로 평활할 때 평균전압이 더 크고, 리플이 더 적게 됨을 확인한다.
2. 실험 기기 및 부품
1) 파형발생기 : 정현파, 전압 10[10], 주파수60[]
2) 오실로스코프 : 2채널
3) 디지털 멀티미터 :.. |
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중첩의 원리
1. 실험 목적
- 중첩의 원리를 이해하고, 그 응용능력을 키운다.
- 중첩의 원리를 실험을 통해 확인한다.
2. 기초 이론 및 원리 요약
옴의 법칙이나 키르히호프의 법칙을 이용하면, 하나의 전원을 포함하고 있는 회로망에서 소정의 소자나 노드에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 구할 수 있다. 더 나아가 테브난의 정리나 노턴의 정리를 이용하면, 임의의 회로망을 등가전원(전압원 또는 전류.. |
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국내 수전(급수관용밸브, 수도꼭지, 소화전 등) 시장통계(2008년까지) 자료 입니다.(사업체수, 생산액, 출하액 포함)
* 시장통계 목차 *
1. 산업 동향
가. 조사범위
나. 제조업 동향(2008년만)
다. 상위 산업통계(2006년부터 2008년까지)
2. 시장 동향
가. 연간 시장통계(2008년까지)
- 사업체수, 생산액(백만원), 출하액(백만원)
나. 지역별 현황 분석
본 제공 자료는 국내 2008년까지 수.. |
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