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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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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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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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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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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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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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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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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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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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. 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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