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직류 저항 값에 1.2를 구해 교류 저항값을 구한다.
DVM원리는 내부 직류 전압원이 있어서 저항을 달면 전류가 흘러 으로 저항을 구한다. 따라서 DVM에서 측정한 저항은 직류 저항 값이다.
DVM에서 측정한 저항 값은 32.5Ω로 실험으로 구한 직류 저
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전압원의 DC회로의 등가 저항(RTH)과 등가 전압(VTH)을 구하는 방법을 익힌다.
▣ 직∙병렬 회로의 분석시 RTH와 VTH의 값을 실험적으로 확인한다.
< 노턴의 정리 >
▣ 한 개 또는 그 이상의 전압원을 가지는 직류 회로에서 노턴의 정전류
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전압성이 우수하며 고온에도 발화하지 않고 절연성이 풍부하여 장착이 쉬움
주로 전력용 저항으로 쓰여 전원회로나 전력제어 회로, 고전압회로에 사용
PSpice 모의실험 23-1
바이어스 점 해석을 수행하고 회로의 모든 직류 전류와 전압을 구하
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직류에 가까울 정도로 리플이 남아있지 않다. 이렇게 안정적인 전압원이 VCO로 들어가게되면 그에 따른 적절한 주파수가 나올 것이고, 그렇게 함으로써 위상을 고정시킬 수 있게 될 것이다.
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
(1) 위상 제어
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ed
Calculated
Original
Circuit
Thevenin
Equivalent Circuit
330Ω
4.29
4.27
1.07
1.075
5.61
3.05
3.052
5. 고찰
-이번 실험은 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압과 등가저항을 결정하고 테브닌 정리를 실험적으로 입증해보는 것이었다.
테브닌과 노튼의
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실험목적
1. 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압(VTH), 등가저항(RTH)를 결정한다.
2. 직-병렬회로의 해석에 있어서 VTH 와 RTH 의 값을 실험적으로 증명한다.
실험이론
<기본개념>
복잡한 회로망에서 출력단에 부하를 접속
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1. 실험 목적
▣ 한 개 또는 그 이상의 전압원을 가지는 직류 회로에서 노턴의 정전류원 IN과 노턴의 전류원 저항 RN값을 확인한다.
▣ 두 개의 전압원을 가지는 복잡한 직류 회로망의 해석에 있어 IN과 RN의 값을 실험적으로 확인한다.
※ 실
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고전압맥동전류자극 (HVPS)
저강도직류전류자극 (LIDC; MENS)
근력증진
탈신경근 전기근육자극 (EMS)
신경지배근 신경근전기자극 (NMES)
기능적전기자극 (FES)
척추측만증측부전기자극 (LESS)
기능적전기비골보장구 (FEPO)
러시아전류자극 (RC)
간
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직류>
전지에서의 전류와 같이 항상 일정방향으로 흐르는 전류
직류를 얻으려면 전지가 가장 좋으나, 고전압이나 대전류가 되면 어려워진다. 즉 1개의 전지에서는 전압은 아무리 크다해도 대략 2V밖에 얻을 수 없으며, 흐를 수 있는 전류도
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1. 실험 목적
Kirchhoff의 전압법칙을 이해하고 실험적으로 확인한다.
실험은 단일 전압원, 다중 전압원에 대해 진행된다.
2. 실험 준비물
- 멀티미터 (전류, 전압 측정) 1개
- 직류 전원 장치 (Power Supply) 1개
- 저항 : 470Ω, 1kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 3
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