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RL이 100일때 전류값 223/(223+100)*20.9 = 14.4mA RL이 300일때 전류값 223/(223+300)*20.9 = 8.9mA RL이 1K일때 전류값 223/(223+1000)*20.9 = 3.8mA 5. 참고 문헌 - http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/3/teb.htm - 테브난 정리 - 1. 목적 2. 실험방법 3. 이론 4. 실험결
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  • 등록일 2011.04.20
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RL이 100일때 전류값 223/(223+100)*20.9 = 14.4mA RL이 300일때 전류값 223/(223+300)*20.9 = 8.9mA RL이 1K일때 전류값 223/(223+1000)*20.9 = 3.8mA 5. 참고 문헌 - http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/3/teb.htm - 테브난 정리 - 1. 목적 2. 실험방법 3. 이론 4. 실험결과
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  • 등록일 2005.06.15
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회로는 RL과 병렬인 680Ω을 단락 시킨다. 회로에 남은 저항은 300Ω, 1KΩ, 100Ω이고 이들의 등가 저항은 RT= +100= +100 ≒330.77Ω 이것은 15V전원에 직렬이다. 단락 전류는 IS= ≒45.35mA 45.35mA인 IS는 그림2의 노튼 등가 회로에 있는 전류원에서 나오는
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  • 등록일 2008.06.10
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회로 시간에 이론적으로 배운 내용을 실험을 통해 확인할 수가 있었다. 그리고 실험도 우리가 원하는 값이 잘 나와 주었기 때문에 실험이 수월하게 끝난 것 같다. 다음 실험도 이번처럼 준비를 잘하여 수월하게 실험하도록 하겠다. 실험내
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  • 등록일 2010.03.22
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회로를 구성한 다. + - 10V 그림 5.11 전원전압을 10V로 한다. 두 단자 a와 b사이의 전압 Vab를 측정하고 이론치와 비교분석 하라. multimeter에 흐르는 전류 I는 VAB/RM이 될것이다. 그림 5,12와 같이 multimeter 에 병렬로 dexade resistance box를 연결한다. 그림
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  • 등록일 2006.11.01
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연결단 사이의 임피던스 차이를 보정해준다. 이 되었다고 한다. 지금까지는 관련 이론에 대해 다시 한 번 살펴보았고, 이제 다음으로는 실험 과정과 그에 대한 고찰을 해볼 것이다. 우리는 직렬 회로를 만든 후 가변 저항 RL을 변화시켜가면서
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  • 등록일 2007.06.25
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회로다. 제너 다이오드는 부하저항 RL과 병렬로 연결된다. 제너 다이오드의 사용목적은 제한된 범위내에서 직류전원의 출력 변화나 부하저항의 변화 즉 전류의 변화에 대하여 부하 양단에 일정한 전압이 유지되도록 하는 것이다. 직렬 전류제
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  • 등록일 2009.03.18
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회로로 흐르는 신호전류의 합이다. 신호원으로부터 흐르는 전체 신호전류는 다음과 같다. <그림 6> 전체 입력 신호전류(표시한 방향으로 Vs의 정(+)의 반주기 동안 흐른다). b) 전력이득 전력이득은 전체 전압이득과 전류이득의 곱이다. III.
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  • 등록일 2008.04.28
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회로 (3) RL 저역통과 필터 1) 인덕터와 저항의 직렬결합 2) 전달함수 3) 시상수 추출회로 (4) RC 고역통과 필터 1) RC 저역통과 필터와 연결순서가 바뀐 형태 - 저항 양단이 전압출력 2) 차단주파수 : = 3) 전달함수 4) 시상수 추출회로 (5) RL 고역통과
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  • 등록일 2011.06.30
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. A/D컨버터 1. ADC특징 2. 전압계 3. 전류계 Ⅴ. LCD모듈 1. AM-TLCD 개요 2. AM-TLCD H/W 구성 (1) 하드웨어 구성도 (2) 커넥터 연결 (3) 컨트롤 신호 Ⅵ. 구동 프로그램 작성 1. ex_adc.c 2. text_lcd.c Ⅶ 결 론 참고 문헌 추가 자료
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  • 등록일 2008.12.03
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