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PART 01 기초 및 직류 실험실험 01 저항1.1 실험 목표1.2 기초 이론 1.2.1 저항의 종류1.2.2 컬러코드1.2.3 멀티미터 1.3 실험1.3.1 저항 측정1.3.2 가변저항 측정1.4 결과검토셀프테스트 l 예비학습 실험 02 전압과 전류2.1 실험 목표2.2 기초 이론 2.2.1 직류전원 공급장치2.2.2 브레드보드2.2.3 멀티미터를 이용한 전압 및 전류 측정 2.3 실험2.3.1 브레드보드를 이용한 회로 구성2.3.2 멀티미터를 이용한 전압 및 전류 측정2.4 결과검토셀프테스트 l 예비학습 실험 03 PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션3.1 실험 목표3.2 기초 이론 3.2.1 PSpice의 설치3.2.2 PSpice의 기본적인 사용법3.3 실험3.4 결과검토셀프테스트 l 예비학습 실험 04 옴의 법칙4.1 실험 목표4.2 기초 이론 4.3 실험4.3.1 I = V/R 실험 4.3.2 R=V/I 실험4.4 PSpice 시뮬레이션4.5 결과검토셀프테스트 l 예비학습 실험 05 직렬과 병렬5.1 실험 목표5.2 기초 이론 5.2.1 직렬회로5.2.2 병렬회로5.3 실험5.3.1 직렬회로5.3.2 병렬회로5.4 PSpice 시뮬레이션5.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 실험 06 키르히호프의 법칙6.1 실험 목표6.2 기초 이론 6.2.1 키르히호프의 전압법칙6.2.2 키르히호프의 전류법칙6.3 실험6.3.1 키르히호프의 전압법칙6.3.2 키르히호프의 전류법칙6.4 PSpice 시뮬레이션6.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 실험 07 전압 배율기와 전류 분류기7.1 실험 목표7.2 기초 이론 7.2.1 전압 배율기7.2.2 전류 분류기7.2.3 내부저항 측정7.3 실험7.3.1 전압 배율기7.3.2 전류 분류기7.4 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 PART 02 회로망 실험실험 08 테브난의 정리8.1 실험 목표8.2 기초 이론 8.2.1 테브난의 정리8.2.2 테브난의 정리 적용 8.3 실험8.3.1 기본 회로 실험8.3.2 테브난의 등가회로 실험8.4 PSpice 시뮬레이션8.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 실험 09 노턴의 정리9.1 실험 목표9.2 기초 이론 9.2.1 노턴의 정리9.2.2 전류원 9.3 실험9.3.1 기본 회로 실험9.3.2 노턴 등가회로 실험9.4 PSpice 시뮬레이션9.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 실험 10 중첩의 원리10.1 실험 목표10.2 기초 이론 10.3 실험10.2.1 기본 회로 실험10.2.2 V1을 선택할 때의 전류와 전압10.2.3 V2를 선택할 때의 전류와 전압10.4 PSpice 시뮬레이션10.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 실험 11 최대전력 전달조건11.1 실험 목표11.2 기초 이론 11.3 실험11.4 PSpice 시뮬레이션11.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습 PART 03 교류 실험실험 12 오실로스코프와 파형발생기12.1 실험 목표12.2 기초 이론 12.2.1 오실로스코프의 동작 원리12.2.2 오실로스코프의 사용법12.2.3 파형발생기의 사용법12.3 실험12.3.1 오실로스코프와 파형발생기 사용하기12.3.2 오실로스코프의 채널 사용하기12.3.3 파형발생기의 채널 사용하기12.4 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 13 커패시터13.1 실험 목표13.2 기초 이론 13.2.1 커패시터의 구조13.2.2 커패시터의 종류13.2.3 커패시턴스 값을 읽는 법13.2.4 커패시터의 직렬연결13.2.5 커패시터의 병렬연결13.2.6 커패시터의 교류 특성12.2.7 시정수 측정 13.3 실험13.3.1 커패시터의 직렬 및 병렬연결13.3.2 주파수에 따른 Xc의 변화 13.3.3 커패시턴스에 따른 Xc의 변화 13.3.4 시정수 측정13.4 PSpice 시뮬레이션13.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 14 인덕터14.1 실험 목표14.2 기초 이론 14.2.1 인덕터의 구조14.2.2 인덕터의 종류14.2.3 인덕턴스 값을 읽는 법14.2.4 인덕터의 직렬연결14.2.5 인덕터의 병렬연결14.2.6 인덕터의 교류 특성14.3 실험14.3.1 인덕터의 직렬 및 병렬연결14.3.2 주파수에 따른 Xc의 변화 14.3.3 인덕턴스에 따른 Xc의 변화 14.4 PSpice 시뮬레이션14.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 15 커패시터와 인덕터의 전기 에너지 저장15.1 실험 목표15.2 기초 이론 15.2.1 커패시터의 에너지15.2.2 인덕터의 에너지15.2.3 홀 센서15.3 실험15.3.1 커패시터의 에너지15.3.2 인덕터의 에너지15.4 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 16 휘스톤 브리지16.1 실험 목표16.2 기초 이론 16.2.1 휘스톤 브리지의 원리16.2.2 커패시턴스 측정16.2.3 인덕턴스 측정16.2.4 휘스톤 브리지의 활용16.3 실험16.3.1 휘스톤 브리지의 원리16.3.2 커패시턴스 측정16.3.3 인덕턴스 측정16.3.4 휘스톤 브리지 활용16.4 PSpice 시뮬레이션16.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 17 미분회로와 적분회로17.1 실험 목표17.2 기초 이론 17.2.1 미분회로17.2.2 적분회로17.3 실험17.3.1 RC 미분회로17.3.2 RL 미분회로17.3.3 RC 적분회로17.3.4 RL 적분회로17.4 PSpice 시뮬레이션17.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 18 RC 및 RL 직렬회로18.1 실험 목표18.2 기초 이론 18.2.1 RC 직렬회로 18.2.2 RL 직렬회로18.2.3 교류신호의 실효치18.2.4 위상차 측정18.3 실험18.3.1 RC 직렬회로의 위상차18.3.2 RL 직렬회로의 위상차18.3.3 RC 직렬회로의 특성18.3.4 RL 직렬회로의 특성18.4 PSpice 시뮬레이션18.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 19 RC 및 RL 병렬회로19.1 실험 목표19.2 기초 이론 19.2.1 RC 병렬회로 19.2.2 RL 병렬회로19.3 실험19.3.1 RC 병렬회로19.3.2 RL 병렬회로19.4 PSpice 시뮬레이션19.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습실험 20 RLC 회로와 공진20.1 실험 목표20.2 기초 이론 20.2.1 RLC 직렬회로 20.2.2 RLC 병렬회로20.3 실험20.3.1 RLC 직렬회로 20.3.2 RLC 병렬회로20.4 PSpice 시뮬레이션20.5 결과 검토 셀프테스트 l 예비학습부록 l 실습 장비 정보찾아보기
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이 책은 크게 3개의 PART로 구성되어 있다. PART 01 _기초 및 직류 실험실험 과목을 처음 접하는 학생들을 위해 실험에 대한 기초 지식과 브레드보드 사용법, 멀티미터로 저항과 전류 및 전압을 측정하는 방법을 실험한다. 또한 PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션 방법을 자세하게 살펴보고, 옴의 법칙과 같은 간단한 회로 법칙들을 실험하여 직류회로의 특성을 익힌다.PART 02 _회로망 실험회로망을 이해하는 데 중요한 테브난의 등가회로와 노턴의 등가회로 및 중첩의 원리를 실험한다. 또한 전원이나 앰프와 같은 능동회로의 출력(전력)을 부하에 손실 없이 전달하기 위한 최대전력 전달조건을 실험한다.PART 03 _교류 실험교류회로에서 가장 중요한 소자는 커패시터와 인덕터이다. PART 03의 모든 실험은 커패시터 및 인덕터와 관련이 있다. 먼저 교류 실험에 쓰이는 실습 장비인 오실로스코프와 파형발생기의 사용법을 익히고, 커패시터와 인덕터의 기본 특성을 실험한다. 이어서 R, L, C로 구성되는 기본 회로들인 미분 및 적분회로를 실험한다. 그리고 RC 및 RL 직렬/병렬회로의 특성과 RLC 직렬/병렬회로의 공진 특성을 실험한다.*한빛아카데미 유튜브 채널에서 [실험 동영상 강의]를 제공합니다.www.youtube.com/한빛아카데미TV
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