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[‘직병렬회로 기초회로실험 보고서‘ 본문 내용 中 발췌]
Ⅰ. 실험목적
- 직·병렬 회로에서 전압, 전류, 저항의 특성을 익힌다.
- 직·병렬 회로에서 옴의 법칙을 적용하는 방법을 익힌다.
- 직·병렬 회로에서 전압 분배 법칙을 적용하
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회로
회로 해석 또는 실제상 필요에 따라 Y 회로와 △ 회로를 상호 변환해야 할 경우가 있다. 이 두 회로를 등가적으로 변환하기 위해서 Y 회로와 △ 회로 사이에 대응되는 노드 ⓐ, ⓑ 및 ⓒ를 정의하자. 직병렬 회로에 관한 합성 임피던스 공
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회로
변형된 RLC 회로
위의 미분 방정식으로부터
damping coefficient와
natural frequency 유도하기
α값은 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
도 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
나. Low/High-Pass RC 회로의 주파수 응답
- Low-Pass RC 회로
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류회로는 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 사용
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논리회로(Logic circuit)
디지털 전자회로에서는 2진수 “0”과 “1”의 두 부호의 조합에 의해 필요한 정보를 나타내는데, 이 0과 1을 사용하여 입력정보를 처리하는 회로를 논리회로라 한다. 지금까지 2진수의 두 상태를 “1”과 “0”으로 표
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회로의 단락 회로 전류(Short Circuit Currnet) Isc 를 단자 (a) 와 (b)에서 결정해야 한다. 모든 독립 전원이 비활성화 되었다는 가정 하 에서 회로 A 를 단자 (a)와(b)에서 바라본 등가 저항이다. 회로 A 에 대한 Norton 의 등가회로는 단락 회로 전류 Isc 와
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[‘회로 정리와 변환 기초회로실험 보고서‘ 본문 내용 中 발췌]
Ⅰ. 실험목적
- 테브난의 정리를 적용하는 방법을 익힌다.
- 노튼의 정리를 익힌다.
- 최대 전력 전달 이론을 익힌다.
<중 략>
위의 회로는 그림 1-1의 회로를 오어
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[‘병렬회로 기초회로실험 보고서‘ 본문 내용 中 발췌]
Ⅰ. 실험목적
- 병렬 회로에서 전압, 전류, 저항의 특성을 익힌다.
- 병렬 회로에서 옴의 법칙을 적용하는 방법을 익힌다.
- 전류 분배 법칙을 익힌다.
- 키르히호프의 전류 법칙을
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+Y)+Z
X(Y+Z) = XY + YZ
(X+Y)\' = X\'Y\'
2
4
6
8
11
13
15
17
X1 = X
X0 = 0
XX = X
XX\' = 0
XY = YX
X(YZ) = (XY)Z
X+YZ = (X+Y)(X+Z)
(XY)\' = X\' + Y\'
Commutative
Associative
Distributive
DeMorgan\'s
2) Algebraic Manipulation
위에서 열거한 여러 특성들을 적절히 사용하면 디지털 회로를 보다 간
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회로, 한티미디어
우다가와 히로시 저, 김성훈 역(2012) / 프로가 가르쳐 주는 전자회로, 성안당
지승욱 외 3명(2008) / 브리지 특성이 트래킹에 미치는 영향에 관한 연구, 한국조명전기설비
홍순찬(2003) / 브리지 전력시스템(Bridging Power System), 전력
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