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0 / 2π = 1/{2π(LC)}
● LC 병렬 공진회로
- LC 병렬 공진회로의 임피던스 (Z) = jωC/(1-ω2LC), 공진주파수f0 =ω0/2π=1/{2π(LC)1/2}에서 임피던스가
무한대로 되어 전압도 무한대가 된다. 병렬회로에서는 병렬 연결된 소자에 흐르는 전압이 같아야 하므로,
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, 이에 상응하는 논리적의 논리화 형태(AND-OR)의 논리회로를 74LS04, 74LS08, 74LS32로 그림 4-7에 그려 넣는다.
(4)실험 4
그림 4-7의 논리회로를 구성하고, 표 4-6의 입력을 가한 때의 출력을 측정하여 해당란에 기입한다. 단, 회로를 구성할 때 A, B, C의
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회로 >
-(실제적인 전압원의 등가회로) , 일 경우, 에 관계 없이 가 되어 이상적인 전압원의 특성을 얻게 된다.
-(실제적인 전류원의 등가회로) , 일 경우, 에 관계없이 가 되어 이상적인 전류원의 특성을 얻게 된다.
3. 예비과제
(1)<그림 7.15&g
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2N4401 8개, LED 8개, ON/OFF 스위치 4개, 푸시버튼 스위치 4개, 저항 220옴 10개, 2.2k옴 10개
4.예비보고서
(1) TTL IC 7473, 7474, 74112 조사하기
7473
7474
74112
피스파이스가 익숙하지 않아서 손으로 직접 그려서 했습니다.
출처: WWW.GOOGLE.COM 목차없음
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정류회로는 반파 정류회로와는 달리 커패시터의 방전기간이 반주기 이하이기 때문에 리플의 크기가 반파정류 회로의 절반 정도가 된다.
(3) 제너 다이오드
일반적인 다이오드는 항복 영역에서 소자가 파괴될 수 있기 때문에 이 영역에서는 사
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를 출력하는 반파 정류회로
: 다이오드 도통,
: 다이오드 차단, = 0
입력 신호의 진폭이 보다 커야 반파 정류 이루어짐
반파 정류된 출력의 평균값
음의 반 주기를 출력하는 반파 정류회로
: 다이오드 도통,
: 다이오드 차단, = 0
입력신호
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정류
② 그림 5.4는 이상적인 다이오드를 이용한 반파 정류회로로, 입력으로 음의 신호를 입력할 때의 출력 신호 파형을 보여주고 있다. 변압기의 1차측 전원의 다음 반주기 동안은 다이오드가 역방향으로 바이어스되므로 다이오드가 개방되
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회로에 대해 소개하고(전력전자-산업전자 수업내용), 이에 대한 시뮬레이션(Psim tool사용)을 행한다.
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-삼상 반파 위상제어 정류회로: R 부하
2.1.1. schematic 및 설정-점호각 20°
출력전압을 측정하기 위해 전압계를 추가하여
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정류소자이다. 정류소자의 종류로는 배경이론에서 볼 수 있듯 이런 모양을 띄는 반파 정류와, 이런 모양을 띄는 전파 정류가 있다. 또한 정류소자에 의해 +전압으로만 나타나도록 변환 될 때, 전압의 리플을 제거하기 위해 사용되는 회로가 평
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회로의 부하를 유도성부하로 바꾼다. 그림 2-5와 표 2-1를 완성하기 위해 필요한 절차를 반복한다.
유도부하시 회로동작상 변화는 무엇인가?
단상 반파정류기의 특성과 단상 브리지정류기의 특성을 비교하시오.
다이오드 도통각 :
맥동주파
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