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전문지식 18,348건

회로를 만드시오. 직류 전원 V를 12 V, R은 1 k 으로 하고 RL을 표 3과 같이 변화시키며 측정값을 기록하시오. (3) 교류 전압의 측정 그림 6의 회로에서 직류 전원을 교류 전원으로 바꾼 회로를 만드시오. 교류 전원을 4 V 6 kHz, R은 1 k 으로 하고 RL을
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  • 등록일 2004.04.25
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20Ω 정도의 크기를 갖고 있는 것 같았다. 이 저항들이 측정값이 이론값과 다르게 나온 원인이다. RL이 4.7kΩ 일 때 오차가 작게나온 것도 전선의 저항에 비해 RL의 저항이 크기 때문이다. 1. Thevenin 정리 2. Norton 등가회로 3. 토의 및 고찰
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  • 등록일 2008.12.28
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1) 테브냉의 정리 3. 사용기기 및 부품 4. 실험순서 [실험 1 : 옴미터의 사용] [실험 2 : Rl이 330Ω일 때 Il, Vth, Rth의 측정(=330Ω)] [실험 3 : 전원 장치의 전압과 테브냉 전압을 같게 했을 때 (Vps=Vth)] [실험 4 : 저항 을 1kΩ, 3.3kΩ으로 했을 때]
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  • 등록일 2012.05.28
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직렬 접속 ① 직렬접속 : 각각의 저항을 일렬로 접속하는 것. ② 직렬 회로의 합성 저항 : ③ R' 저항 n개의 직렬합성저항 : R=nR'[Ω] ④ 직렬 회로의 전압 분배 : [2] 병렬 접속 ① 병렬 접속 : 2개 이상의 저항의 양 끝을 각각 한 곳에서 접
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  • 등록일 2010.10.12
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RL에 전달되는 전력의 변화를 나타내는 그래프를 생성하는 작업도 필요하다. - 시뮬레이션 회로에 프로브를 꼭 부착하여 빈 화면이 결과로 나타나지 않기를 유의한다. 6. 참고문헌 - 기초전자실험 with PSpice P.152~163 1. 실험 목표 2. 관련이
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  • 등록일 2022.04.18
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연결)으로 놓으면 그림(i)와 같은 형태로 된다. 따라서 값을 구하면... RTh = (R1 x R2)/(R1 + R2) + (R3 x R4)/(R3 + R4) = (6 x 4) / (6 + 4) + (3 x 6) / (3 + 6) = 2.4Ω + 2Ω = 4.4 Ω 최종적으로 그림(j)와 같이 테브닌 드가회로가 완성되고 부하저항 RL을 달아서 부
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  • 등록일 2001.04.16
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같이 임의의 회로망의 두 단자 a, b로부터 회로망을 본 임피던스가 Rab이고, a, b양단의 전압을 Vab라고 할 때 그림 7-1 (b)와 같이 부하 RL을 연결하면 부하에 흐르는 전류는 다음과 같이 된다는 것이 테브난 정리이다. I =Vab (7-1)Rab+RL
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  • 등록일 2006.09.28
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회로의 파형을 보여주고 있다. 실험 2. 브리지형 전파 정류회로 VCB(p-p) VOUT(p-p) RL양단간의 직류전압 전압 9.28 2.84 1.506 VCB VOUT D1양단간의 전압 1. 분석 우선 오실로스코프의 출력 파형을 보면 입력파형과 저항 양단에서의 출력파형이 제대로 출
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  • 등록일 2008.12.07
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연결된 도선의 양단 전압이 0으로 되기 때문에 그곳에 흐르는 전류가 0이 된다. 그러므로 우리가 구하고자 하는 값들이 0이 됨을 물론 VTH가 0이 되므로 실험에 의미가 없어지게 된다. ③ 테브난과 노턴 등가회로에서 RTH, VTH, IN사이에는 어떠
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  • 등록일 2013.07.02
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직렬접속 2) 병렬접속 2.1 OP-AMP 회로 실습 2.2 연산증폭기 (Ideal Op Amp) 1) 이상적인 연산증폭기의 요건 2.3 반전증폭기 및 비반전증폭기 1) 반전증폭기 (Inverting Op Amp) 2) 비반전증폭기 (Non-Inverting Op Amp) 2.4 적분회로와 미분회로 1) 미분회로 (
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  • 등록일 2008.08.03
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