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결 과 보 고 서 실험 25. 테브닌 정리 실험 26. 노튼의 정리 실험 31. 오실로스코우프 동작 실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정 실험 25. 테브닌 정리 1. 실험 목적 (1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압()과 등가저
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결 과 보 고 서 실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스 실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계 실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스 실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계 실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스 1. 실험과정 Pspice로 구현 녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항
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결 과 보 고 서 실험 35. 인덕턴스의 특성 실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결 실험 38. RC시정수 실험 35. 인덕턴스의 특성 1. 실험 목적 (1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향 관찰 (2) 유도성 리액턴스는 다음과 같은 식에서 구할 수
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결 과 보 고 서 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향 실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험과정 Pspice로 구현 (녹색)=8.4V (빨간
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실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석 1. 실험 목적 (1) 선형회로의 의미를 배운다. (2) 망로전류 방법으로 구해진 전류를 실험적으로 입증한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과 (1) 시뮬레이션 결과 표 22-2. 망로전류 계산에 대한 입증
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1. 실험 목적 (1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향을 관찰한다. (2) 유동성 리액턴스(reactance)는 다음과 같은 식에서 구할 수 있음을 실험적으로 입증 한다. (XL =2ㅠfL) (3) 오실로스코우프로 위상변화를 측정한다. 실험 35. 인
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실험 17. 키르히호프 전류법칙 1. 실험 목적 (1) 회로내 임의의 접합점에서의 유입전류의 합과 유출전류 사이의 관계를 구한다. (2) (1)의 얻어진 관계를 구한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 3. 실험 결과 (1) 시뮬레이션 결과 ◈ 표 17-1. 저항기의 측정
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실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로 1. 실험 목적 (1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다. (2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 18-3(a) 18-3(b) 3. 실험 결과 ◈ 시뮬레이션 결과 표 18-1 전압 분
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= sin (@-180)입니다. < 미분기 회로 > < 미분기 동작 파형 > 3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 회로도 - 시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 4. 시뮬레이션 결과
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→ +100uA IB가 100uA일 때 IC가 2mA라 가정하면… 컬렉터 전류 : 2mA → 3mA → 2mA → 1mA → 2mA VC = VCC - VRL VRL = ICRL * 바이어스 방법과 안정화 *이미터 바이패스 캐패시터 * 위상관계 3) 시뮬레이션 결과 1)실험 목적 2)관련 이론 3)시뮬레이션 결과
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