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회로는 직렬 RL회로나 직렬 RC회로와 큰 차이가 없다는 것을 알 것이다.
로 나타낼 수 있으며, 는 과 의 차이다.
와 의 페이저합은 각 페이저의 산술적 합산으로 구할 수 있으며 X로 표기하는 결과 페이저는 값이 큰 리액턴스 방향으로 향할 것이
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미적분학은 정말로 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다.
III. 결론
탐구결과: 오늘 나는 이 보고서에서 키르히호프의 전압법칙과 RL회로의 미분방정식, RC회로의 미분방정식을 통하여 반도체 회로를 구성하는 반도체 소자들에 적용되는 공식을
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예비과제
(1) 저역통과 필터인 <그림 20.2(a)> RL 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기 H 및 위상 , 3dB 주파수를 유도하고 그 결과가 <그림 20.2(b)>, <그림 20.2(c)>와 같음을 보여라.
(2) 고역통과 필터인 <그림 20.3(a)> RC 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기
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회로를 다음회로와
같이 연결한다.
(5) 10 ~ 15V 사이의 전압
을 얻기 위해 Vps를 조절
한다.
(6)스위치를 모두 단락시키고 It, Vps, VL을 측정하여 기록한다.
(7)공식을 이용하여 Pps값과 PL값을 계산하여 기록한다.
4.실험 예비 보고서
(1) 330 저항의 전
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, 범한서적, 2002
일반물리학, Edwin R. Jones 저, 북스힐, 2000 키르히호프의 법칙 (Kirchhoff's law)
(1) 키르히호프의 전류법칙(Kirchhoff's current law : KCL)
(2) 키르히호프의 전압법칙(Kirchhoff's voltage law : KVL)
1. 측정값
2. 결과 및 토의
3. 참고문헌
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회로망중의 임의의 단자간에 방생하는 전류,전압 측정에 대단히 중요하다.
Vab = 등가 전압
Zab = 등가 임피던스
Ex) 다음회로에서 등가전압 Vab 와 Rab를 구하여라
▶등가저항
▶등가전압
Ex)단자 a,b사이에 부하 저항 RL = 5Ω을 접속한 경우
Thevenin
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레포트를 통하여, 이론값을 배우면 늘 어떻게 쓰나 의문점이 들었는데, 이것을 잘 해소 할 수 있는 좋은 기회였다. 그리고 나의 부족한 부분이 무엇 인지를 알 수 있는 좋은 기회가 되었다. ●목적
●A급 증폭기
●이론값
●시뮬레이
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>
<http://blue.snut.ac.kr/~hldo>
<http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opwien/opwien.htm>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5. 데이터 분석 및 결과
6. 참고
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쉽게 만들 수 있다.
따라서 위에 나타난 단위경사함수 r(t)는 다음과 같은 관계를 갖는다.
r(t) = tu(t)
일반적으로 t=t0에서 시작하는 기울기 k의 경 결과보고서
■실험 진행 및 결과
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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:
이 문제를 노턴의 정리로 풀면
A : Rn =R2//R3 =(R2)(R3)/(R2+R3) = 2
전압원E을 포함한 단자 a와 b를 단락하고 단락전류 IN을 구한다.
In = E /R1 = 3A
이상의 결과로 부하 저항RL을 포함한 등가회로를 그린다. 1. 실험목적
2. 이론
3. 예비보고 사항
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