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회로에 대해서 Norton 의 등가이론을 적용해 보자. 먼저 전원을 단락 시킨 상태에서 단자 (a),(b)에서 왼쪽으로 바라본 등가 저항을 구해보면
이 된다.
등가 전류원 In 은 2 개의 단자(a)와(b)를 단락 시킬 때, (a)(b) 단자 간을 흐르는 전류이다. Thevenin
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회로 구성 또한 너무 어려웠다. 그리고 다른 사람들은 기본적인 지식들이 있어 대부분 실험을 잘 해내는 것처럼 보여 불안함까지 느껴졌다. 가장 힘들었던 점은 트랜지스터의 방향을 맞추는 것과 기초적인 접지에 대한 개념조차 없어 E, B, C로
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실험을 하기 위해 연결했던 저항들, 그리고 건전지의 1.5V를 키르히호프 제 2법칙에 적용하여 계산한 결과, 오차범위를 염두에 둔다면 그 결과치는 예상했던 값과 비슷했다.
V=IR 이라는 기본원칙과 에너지 보존 법칙을 기초로 한 실험이었다고
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앞의 IC테스터 기기를 통해 확인하는 과정을 거쳤다. 다른 조들의 시행착오를 옆에서 지켜본 결과 다이오드는 소중함을 느꼈으며 다이오드가 작동하지 않을 시 기초 전기 실험에서 주로 사용하였던 오실로스코프를 통해 측정할 수 있다.
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회로와 응용제작(문서 열기 암호 : trhws01)
1. 트랜지스터의 용도(用度)와 최대정격(定格)
◎ NPN TR과 PNP TR 의 스위칭 동작 실험
2. 저주파 증폭 회로
(1) 가장 간단한 고정(固定)바이어스 증폭회로
(2) 혼합(混合) 바이어스 방식(方式)의 증폭회
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회로가 완성되고 부하저항 RL을 달아서 부하저항에 흐르는 전류와 전압을 구한다.
IL = VTh /(RTh + RL)
= 8V / (4.4Ω+ 2Ω)
= 8V / 6.4Ω
= 1.25 A
VL = IL x RL
= 1.25A x 2Ω
= 2.5 V
3.실험 회로도 및 실험 방법
[실험 1] 저항의 측정
1).제공된 각개의 저항기의
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이상적인 부품일 때의 계산이고 직접 멀티테스터로 측정시의 부품은 약간의 저항이 존재(예를 들면 전선)하기 때문이다.
그림 7-9와 같은 회로에서 전압에 대한 루프 방정식을 세우고 각 저항 10㏀, 6.8㏀에 흐르는 전류를 계산하여라.
각 페루
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실험을 통해서 모든 회로에서 이루는 전류와 전압 그리고 저항은 옴의 법칙을 따른다는
것을 알 수 있었다. 옴의 법칙은 수식으로는 V = IR , I = V/R , R = V/I 로 나타낼 수
있고 이 수식은 전류의 값은 전압에 비례하고 저항값에 반비례한다는 것
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가장 많이 사용된다.
PSPICE 컴퓨터실습
**15-1
-교류결합 다중 증폭기
-교류결합 (증폭단 위치 바뀜)
**15-2
-직류결합 다중 증폭기
-직류결합 (증폭단 위치 바뀜)
**참고문헌
네이버
구글
전자회로 설계 및 실험 교재 1. 이론
**기초적 이론
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\"L\"된 순간부터 리드 모드로 동작이 시작되고, 데이터는 어드레스가 셋 되면서부터 tacc후, *EC에서부터 tec후, *OE에서 셋후, D7-D0로 읽어 내지만, 일반적으로는 tce 또는 toe 중 최대값을 액세스 타입으로 설계한다.
- 8 스텐바이 모드(standby mode)
스
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