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할 수 있는 조건은 RC = RL이므로, RL = 120Ω 이다. (6) (5)에서 부하에 대한 전원 공급 장치에 의해 공급되는 전력은 0.3W이다. PL = = = 0.3W 
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0.451276595 (9) 교류전압은 대개 ( 상수 )( 최대 / 실효 / 평균 )값으로 조정되어 있다. (10) 교류전압의 최대값은 ( 오실로스코프 )로 측정될 수 있다. 
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최대값이 되는데, 주파수곡선 최대값의 70.7%, 즉 전류가 가 되는 지점의 주파수를 , 로 나타내며, 이것을 반전력점이라 한다. 또한 이 주파수의 간격 즉, 를 주파수 폭(BandWidth:BW)이라 하며 주파수 폭은 다음의 두 가지 방법으로 나타낸다. , ,
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.3과 표14.4의 형식으로 구성하라. [표 14.3] L1 L2 L3 VR VL 직 렬 200mH 100mH 50mH 0.008 ∠0.13˚ V 0.0008 ∠0.13° mA 3.54 ∠90.13° V 4425 ∠90° 352.3mH 병 렬 200mH 100mH 50mH 0.098 ∠1.6° V 0.098 ∠1.6° mA 3.53 ∠91.6° V 360.2 ∠90° 0.028mH [표 14.4] C1 C2 C3 VR VC 직 렬 100㎌ 200㎌
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은 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. 6.65
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병렬, 그리고 이들은 직렬로 연결됨 을 알 수 있으며, R4와 R3에 걸리는 전압을 구한 후, 그 차로써, 개방회로의 전압을 알 수 있다. 전압분배법칙을 이용하면, VTH = VBD-VCD = ② RTH 를 구하기 위해, 전원 Turn off 후, 부하저항 R5을 개방, 개방된 단자
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전류는 공급된 전체 전류 로부터 나누어지는데, 각 소자로 흐르는 전류 는 , 이므로, 전체 전류 는 다음과 같다. , , 여기서 이 결과는 전류 훼이저도와 같음을 보여준다. (3) 실험 (5)의 절차에서 : 개방, : 단락, : 단락시킨 상태에서 전류 는 각
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하고, 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 단락
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.336 600.18 fR+400㎑ 1379.534 1.613 11.146 11.269 21.663 10.642 469.80 fR+500㎑ 1479.534 1.405 10.425 10.512 23.231 12.892 387.83 fR+600㎑ 1579.534 1.238 9.782 9.862 24.802 15.072 331.69 fR+700㎑ 1679.534 1.093 9.213 9.281 26.371 17.193 290.79 fR+800㎑ 1789.534 0.975 8.715 8.762 27.941 19.258 259.62
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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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