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모든 논리 회로를 구성할 수 있는가 답하고 그 이유를 논하라.
① OR : X + Y = (X'Y')Z'
② NAND : (XY)' = X' + Y
③ NOR : (X + Y)'
④ Exclusive-OR : A + B = (X'Y')(XY)'
⑤ Equivalence X ≡ Y = (X+Y)' = {(X'Y')'(AB)'}' 트랜지스터
다이오드
논리게이트 결과보고서
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전기 모터 등이 구동되고 발전기 중에 대표적인 삼상 전압기를 만드는 것을 깨달았다. 커패시터와 인덕터는 위상차를 만들기 때문에 앞으로 회로를 구동할 때도 많이 쓰이고 많은 도움을 줄 것 같다. 결과에 대해서는 실험 1과 실험 3은 잘 나
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회로의 합성 저항 :
③ R' 저항 n개의 병렬합성저항 : R=R'/n [Ω]
④ 병렬 회로의 전류 분배 :
[3] 직병렬 접속
① 직병렬 접속 : 직렬접속과 병렬접속을 조합한 것.
[보기 10-14]
(4) 전위의 평형
[1] 전위의 평형
① 전위 평형 : 전기회
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실험 9: 정류회로와 트랜지스터의 특성
실험9-1 : 정류 회로
1. 목적
2. 이론
1. 정류 회로
1.1 반파 정류 회로
1.2 전파 정류 회로
1.3 Bridge 정류 회로
1.4 평활 회로
3. 실험 기구
4. 실험 방법
실험9-2 : 트랜지스터의 특성
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전기 회로내의 특정 소자에 전류가 흐를 때, 그 소자 양단에 생기는 전압차를 말한다.
예로 저항R[Ω]에 I[A]의 전류가 흘렀을 때의 저항에 의한 전압강하는 IR[V]이다. ※실험 결과 분석 :
※실험 결과에 대한 고찰:
※실험 결과 분석
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실험은 전자회로의 기초 지식을 확립하는 데 큰 도움이 되었다고 평가된다. 1. 전기회로의 기본 개념
2. 옴의 법칙에 대한 이론적 배경
3. 실험 설계 및 구성 요소
4. 측정 방법 및 절차
5. 시뮬레이션 결과 분석
6. 결과의 해석 및
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실험개요
2. 실험 원리 학습
2.1 직류전력
2.2 교류전력
2.2.1 피상전력
2.2.2 역률
2.2.3 유효전력
2.2.4 무효전력
2.3 전력벡터
2.4 시뮬레이션학습
3 실험 기기 및 부품
4 실험방법
4.1 전압계-전류계에 의한 전력측정
4.2 전력계에 의한 전력측
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접합면에 전위장벽을 형성하므로 스위칭 속도는 오직 접합 용량에만 기인한다. 상대적으로 낮은 전압에서 도통하지만 누설전류가 크므로 고전류 저전압 전원에 이상적으로 상용된다. 다이오드 예비보고서
다이오드 결과보고서
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회로, 2진 계수회로등에 많이 사용됩니다.
참고문헌
박세광, 전기공학실험설계 1, 경북대학교 전자전기컴퓨터공학부, pp.113-124
3. 고찰
이번 실험은 처음에는 파형이 제대로 나오지 않아 많이 어려웠지만 여러번 회로를 다시 꾸민 끝에 올바른
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이루어져야 한다. 이를 통해 전기회로 측정 기법의 실용성을 높이고, 나아가 전기공학 분야의 발전에 이바지할 수 있을 것이다. 1. 실험 개요
2. 측정 장비 소개
3. 데이터 수집 방법
4. 결과 분석
5. 실험의 의의
6. 향후 연구 방향
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