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기초 등 어디든지 가능 하지만 구조물의 점검이나 진단시 시험 위치 선정은 외관조사 결과에 따라 결함으로 추정되는 부위와 구조물의 주요부재를 대상으로 실시해야 한다. 초음파 속도법에 의한 측의한시 측정면은 평탄하고 균열이 없는 곳
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회로에서 바라볼 때는, 도체 내 두 점 사이의 전기적인 위치 에너지 차이(전위차)
(이건 아래에서 좀 더 자세히 설명할게)
집중해야할 것은 ‘전기적인 위치 에너지 차이’야
폭포의 높이와 마찬가지로 보면 되
그런데 갑자기.. 여기서 무시무
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계산한 fc = 0.8937Hz이다.
그래서 ωc= 2π*0.8937 = 6.18라디안/초가 나왔다.
댐핑값 ζ값을 계산하는데 있어 수학적 기초가 부족해 (1) 시간 응답
(2)주파수 응답
(3) 2차 시스템
모터의 작동원리 및 종류
PID Cintrol
Sensor의 종류
고찰
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회로선폭이 0.1 마이크론 수준에 도달할 전망이기 때문이다. 이 수준에 도달하면, 각각 극소수 전자의 움직임이 전기신호로 나타나게돼 전자 하나를 더하거나 빼는 데 따라 전기신호 자체가 달라질 수 있기 때문이다. 반도체 제조업체들 이 양
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테브닌 등가회로에서 사용한 것처럼, 그려진 회로에서 노튼 등가전류와 저항에는 노튼의 앞머리 첫자를 첨자로 보통 사용한다. VN( 노튼의 등가 전류 ), RN( 노튼의 등가 저항 )
노튼의 정리는 제 분야인 전기전자 분야에서 푸대접을 받아 온 것
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노튼의 등가전원(그림 4-⒞)에 저항 을 부하로 접속했을 때 에 흐르는 전류값과 극성을 계산에 의해 구한다.
⇒ 11.6㎃(+)
테브낭의 정리 실험은 는 어떤 구조를 갖는 능동회로망도 그 회로도 내의 임의의 두 단자 a, b 외측에 대해서는 이것을 등
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Chapter 9
AC Steady State Analysis
AC steady state analysis :
time domain circuit -> phasor circuit
KVL, KIL, Z 개념으로 회로 해석
9.1 Circuit Simplification
직병렬 등가회로, 전류전압 분배, Thevenin-Norton 등가회로
전류전압 분배
≪ 그 림 ≫
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노튼의 등가회로의 값이 차이가 나는 이유는 노튼의 등가회로에서 저항을 113Ω으로 두고 해야 하는데 가변저항기로 113Ω을 맞추기 힘들기에 120Ω의 저항으로 대체해서 측정했다 (*실험 내용의 마지막 시진을 보면 알 수 있습니다.)그래서 등가
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실험2를 통해 노튼의 정리에 대해 알 수 있었다. 노튼의 정리는 테브난의 정리와 원리는 비슷하나 보다 더 어렵게 느껴졌다. 복잡한 회로를 노튼 등가 회로로 바꿈에 있어서 저항의 연결 상태라던가 전압원을 단락시키는 등 저항이 여러 개 연
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실험 시 필요한 저항의 값과 약간의 오차가 생김을 알 수 있었다.
5. 고찰 및 토론
이번 실험은 테브난의 정리와 노튼의 정리를 이용하여 복잡한 회로를 간단히 바꾸어 부하 저항을 연결했을 때의 전압 및 전류의 값을 측정하는 실험이었다.
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