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회로의 신뢰성
▶ Breadboard를 제작하여 3회 이상 시험하여 모두 동작하면 통과.
▶ 이론값과의 오차를 측정하여 동작 범위를 설정함.
(2) 회로구현의 시간과 재현성
▶ 회로를 설계함에 있어서 누구나 설계도를 보았을 때 적은 시간을 들여서 높
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회로 및 노턴의 등가회로를 구하라.
sol)
단자 전압 즉,
이를 테브난 등가회로와 노튼 등가회로로 그리면, 그림(a)와 그림(b)와 같다.
4-4 그림 p 4-4의 회로에서 테브난의 정리를 이용하여 단자 a-b 간에 부하저항 을 연결할 때의 부하전류 을 구하
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회로이론의 기초
(1) 물질의 전기적 성질
(2) 전하와 전류
(3) 전위와 전압
(4) 전력 및 전력량
(5) 옴의 법칙
(6) 줄의 법칙
(7) 키르호프의 법칙 : 선형, 비선형, 시불변, 시변에 관계없이 항상 성립
2. 기본 회로 소자
(1) 수
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회로를 완성하고, 등가회로 에 걸리는 전류 의 측정값과 계산값을 구하고 그 오차를 구하여 <표2>에 기록하라.
<표2>
이론값
=100Ω
3.4104
=220Ω
2.8483
=240Ω
2.7722
=4.7㏀
0.3982
(9) <표1>과 <표2>를 비교하여 Norton 정리가 성립함을 증
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독립된 부분으로 나눈다
b) 물체를 조립식으로 만든다.
c) 물체의 분할 정도를 늘린다.
[사례 : 양궁의 과녁 설계]
양궁 훈련용 과녁은 화살에 의해서 자주 손상되기 직병렬 저항 회로
Ⅰ. 서론
Ⅱ. TRIZ 이론
1. TRIZ의 탄생 배경과 작용
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이론값과는 달리 전압계와 전류계의 내부저항을 고려하지 않았기 때문이며 내부저항을 고려한 계산을 이용하는 경우에는 오차를 더 줄일 수 있다.
2.실험에 사용한 저항이 열을 받아 저항이 증가했기 때문이다. 실제 실험 시 저항을 교체하는
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회로를 쉽게 해석하는 데 여러 가지의 방법들이 있다. 이 중 여러 가지의 방법들이 있다. 이
중 여러 개의 독립 전원이 있고 소자들이 저항과 인덕터, 커패시터 등과 같은 선형소자인 경우 중첩의
정리를 사용하면 회로의 전류나 전압을 쉽
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정리가 성립함을 확인 해 볼 수 있었다.
실험에서 약간의 오차가 발생하였으나 이는 저항 자체의 오차 즉 각 저항마다 ±5%의 오차를 갖고 있기 때문이다.
이 회로해석 방법을 이용하면 복잡한 회로를 등가회로로 변환하여 좀 더 간결하게 표
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a, b 두 단자를 단락시켜 두 단자 사이를 흐르는 전류를 측정해야한다. 저항 측정할 때는 전압원을 제거하고, 이를 단락시킨 후 단자 a, b사이의 저항을 측정한다. 1. 실험 목적
1. 실험 이론
1. 실험 도구
1. 실험 준비 보고
1. 유의사항
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정리의 쌍대성
5. 실험 과정
(1) CAD 프로그램을 이용하여 다음의 회로를 구성하라. Time Domain Analysis 에 의해 R5 양단의 전압과 R5 에 흐르는 전류를 구하여 별도의 그래프를 그려라.
- Orcad 프로그램을 이용하여 그린다.
- 시뮬레이션 결과 저항 R5
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