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전문지식 1,741건

회로에서 근사 해석 시에는 는 물론 도 나타나지 않는다. 따라서 는 와 무관해지고 더욱 안정화 되게 한다. 가 작을수록 안정된 회로이다. 를 값으로 임의로 정해 회로 구성을 할 수 있다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 3. 이론 개요 4.
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Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다는 것을 알게 되었습니다. 1. 실험목표 2. 기구 3. 기초이론 (1) 키르히호프
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  • 등록일 2008.05.19
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기초전기전자공학실험 (교학사, 대한전자공학회, 2006년, 111-123페이지) 6. 시뮬레이션 실험 책 page 117 에 그림 8.4 을 구하기 위한 회로 을 구하기 위한 회로 Lab 13. Advanced Uasge of Test Equipment 1. 실험목적 2. 이론 직류(DC: Direct Current) 교류
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  • 등록일 2012.05.28
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Thevenin Equivalent Circuit, Measured" 항의 행에 값을 기 록한다. 를 개방하고 전원을 끈다. [그림 25-8] 실험과정 7에 대한 테브닌 등가회로 와 의 값은 실험과정 3과 5에서 구해진다. [그림 25-8] 의 측정 9) 의 측정값을 [표 25-1] 사용하여 [그림 25-3]의 회로
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전류값 223/(223+1000)*20.9 = 3.8mA 5. 참고 문헌 - http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/3/teb.htm - 테브난 정리 - 1. 목적 2. 실험방법 3. 이론 4. 실험결과 5. 검토 및 고찰 - 노튼 정리 - 1. 목적 2. 실험 방법 3. 이론 4. 실험결과 5. 참고 문헌
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대학 기초전자실습 ※ 저자 : 이희규 / 최승덕 / 최영희 / 서강수 ※ 발행처 : 복두출판사 (4) 최신 전자회로 ※ 저자 : 신윤기 ※ 발행처 : 인터비젼 1. Title 2. Environment 3. Abstract 4. Experiment Result 5. Analysis 6. Conclusion 7. Reference
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기초 이론 및 원리 요약 옴의 법칙이나 키르히호프의 법칙을 이용하면, 하나의 전원을 포함하고 있는 회로망에서 소정의 소자나 노드에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 구할 수 있다. 더 나아가 테브난의 정리나 노턴의 정리를 이용하면, 임의
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  • 등록일 2014.06.16
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= 3.8mA 5. 참고 문헌 - http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/3/teb.htm - 테브난 정리 - 1. 목적 2. 실험방법 3. 이론 4. 실험결과 5. 검토 및 고찰 - 노튼 정리 - 1. 목적 2. 실험 방법 3. 이론 4. 실험결과 5. 참고 문헌
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실험결과 1. 전압원과 전류원의 부하효과 1)전압원 2)전류원 3)오차원인 2. 스코프의 기본동작 및 스코프의 입력저항, 입력 캐퍼시턴스의 영향 1) 스코프의 기본 동작 2) 스코프의 입력 저항과 입력 캐패시턴스의 영향 3) RC회로와 시정수
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  • 등록일 2008.12.10
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실험을 하게 되었다. 이번 실험은 비교적 복잡한지 않았고 쉽게 끝날 수 있었다. 먼저 직류회로상에서 전력을 측정하였는데 각 저항소자에서 걸리는 전력과 전원에서 발생되는 전력을 비교하게 되었다. 전력을 구하는 공식, P=VI을 기초로하여
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  • 등록일 2002.05.07
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