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회로설계에서 power consumption이 굉장히 큰 비중을 차지한다고 생각하기 때문이다. 실제 회로에서는 (물론 BJT는 거의 사용하지 않지만 BJT로 설계를 한다고 가정)BJT 하나만을 쓰지 않고 여러 개가 연결된 다단 증폭기를 사용하기 때문에 각각의pow
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연결되어 있던지 간에 한 개의 테브냉 전압원 VTH와 한 개의 테브냉 저항 RTH가 직렬로 연결되는 등가회로로 간략화 시킬 수 있다는 것이다.
≪ 그 림 ≫ 테브냉의 정리 & 실험, 노턴의 정리
1. 실험 목적
2. 실험 결과 (테브냉의
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회로기로도]
4. 실험내용
(1)광센서 출력 측정
광센서의 수광부를 어두운 종이 등으로 가리며, 변하는 전압범위를 오실로스코프의 프루브에 연결하여 측정한다.
(2)연산증폭기를 이용하여 신호를 증폭
회로를 연결하여 R1과 R2를 적당한 값으로
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기록한다. ① 실리콘 정류기
② 반파 정류
③ 전파 정류
④ 커패시터 입력 필터
⑤ 전압 변동률
⑥ 브리지 정류기
⑦ 직렬 다이오드 리미터
⑧ 병렬 다이오드 리미터
⑨ 바이어스된 병렬 리미터
⑩ 바이어스된 2중 다이오드 리미터
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회로의 종류
전원에 따라 직류회로와 교류회로로 나눌 수 있다. 직류회로에서는 전류가 한 방향으로만 흐르고, 교류회로에서는 1초에 수십 번씩 전류의 방향이 바뀐다.
또 회로의 접속방법에 따라 직렬회로와 병렬회로로 나눌 수 있다. 직렬
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병렬분산처리모형
Lewandowsky와 Murdock은 병렬분산처리모형에 의하면 정보가 기억시스템의 세 부분에서 동시에 처리된다고 가정했다. 즉, 정보가 감각등록기, 작업기억, 장기기억에서 동시에 작용한다는 것이다.
연결주의모형
이 이론은 지식이
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회로 >
실제의 적분기 회로에서는 궤환 커패시터 C 양단에 Rs를 연결하여 회로의 저주파 이득을 제한한다. 이는 연산증폭기의 포화를 방지한다. 입력 바이어스 전류에 의한 전압은 R2 = ( R1//R2 )를 연결하여 줄일 수 있다. 이 때 병렬저항 Rs로
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연결해서 측정해야 하는데 이 기초적인 사실을 잊고 병렬로 측정을 하는 실수도 하였다. 이때 short 표시에 붉은색 불이 들어오면서 놀라는 일이 많았다. 쉬운 실험이라고 생각되었는데 회로를 연결하는 과정에서 생소한 부분이 많아서 어려움
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연결될 수 있다. 이벤트 입장권이나 항공권 등을 QR 코드 형태로 제공하여 종이 없이 모바일 기기를 통해 입장 처리를 할 수 있다. 개인이나 기업의 연락처 정보를 QR 코드에 담아 명함에 포함시킨다. 이를 스캔함으로써 쉽게 연락처 정보를 스
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연결하기 전 값의 반절로 줄어들게 하는 내부 저항의 값을 구하는
식을 구하면 이다.
여기서 은 과 의 병렬저항이다. 즉
을 구하면
을 구하면
따라서 위 회로에서 를 측정 시 측정 계기의 내부저항이 이라면 측정전압은
정확한 값의 반절이
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