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가정하고, R1 = 45Ω R2 = 150Ω RL(부하) = 47Ω 이라 하자. 여기에서 노턴 등가 회로에서의 각 값을 구하여 보자. ① 은 부하저항 RL이 단락되었을때, 단자 F, G를 흐르는 전류이다. 중첩의 원리를 이용하여 구해보자. 1. 을 구하기 위해, 먼저 저항 RL을
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전원은 가 단락 회로로 대체되고, 전압 전원 만이 있을 때보다 에 흐르는 전류가 (크다, 작다). 작다 4. 그림 6.1에서 회로의 해에 대한 중첩의 원리를 적용할 때 는 ____ 로 대체된다. 단락회로, 5. 그림 6.1의 회로에서 에 걸리는 전압은 _____V이다
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.651 5679.489 1.52 - 20 157.9406 10076.89 7938.96 5163.403 1.937 177.9406 8944.274 8944.27 4700 2.128 + 20 197.9406 8040.541 9949.58 5072.911 1.971 + 40 217.9406 7302.675 10954.89 5952.199 1.68 + 60 237.9406 6688.852 11960.2 7062.372 1.416 + 80 257.9406 6170.217 12965.51 8262.324 1.21 + 100 277.9406
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의 범위에서 저항을 측정할 수 있다. 저항이 일 때 측정하면 브리지는 의 현재 값으로 평형이 될 수 없다. 브리지가 평형을 이루려면 ratio arms의 설정을 바꾸어야 한다. 
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치하지 않고 진동수도 다르면, 복잡하게 얽힌 도형이 된다. 전자공학에서 이 곡선들은 오실로스코프(oscilloscope) 화면 위에 나타내진다. 출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009), 네이버백과(http://100.naver.com) ‘리사주 그림’ < 참
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전압이 최대가 되는 공명 주파수를 구하고 이론값과 일치하는가 확인한다. 출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009), 네이버백과(http://100.naver.com) ‘R-L-C 공명회로’ < 참 고 문 헌 > 기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출
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전압이 최대가 되는 공명 주파수를 구하고 이론값과 일치하는가 확인한다. 출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009), 네이버백과(http://100.naver.com) ‘R-L-C 공명회로’ < 참 고 문 헌 > 기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출
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된다. 이는 전하가 커패시터의 내부를 통과할 수 없다는 것을 의미한다. 출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009), 네이버백과(http://100.naver.com) ‘인덕터, 커패시터’ < 참 고 문 헌 > 기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학
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주파수를 변조(sweeping)하면서 입력파형과 출력파형의 진폭과 위상을 비교 출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009), 네이버백과(http://100.naver.com) ‘주파수 응답’ < 참 고 문 헌 > 기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판
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저항값은 직병렬 회로 공식을 적용하여 단자에 걸리는 값을 계산할 수 있다. 출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009), 네이버백과(http://100.naver.com) ‘테브난의 정리’ < 참 고 문 헌 > 기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학
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