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서 실험한 전압분할 회로에 부하를 추가하면 전압 뿐만 아니라 회로에 흐르는 전류에 변동이 생긴다는 것을 알게 되었다. 그래서 부하에 무관하게 일정한 전압을 공급할 수 있는 이상 전압원이 필요하다는 교과서의 내용을 깨닫게 되었다. 교
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  • 등록일 2013.10.22
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전압상승과 전압강하의 대수적합은 0이다. 즉 폐회로에서 전압상승의 대수적합과 전압강하의 대수적합은 같다. 표기법은 회로의 해석에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있다. 따라서 산업 전반에 걸쳐 사용되는 중요한 표기법은 1. 전압원
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  • 등록일 2008.12.27
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전압법칙과 전류법칙으로 구분되어 진다. -임의의 페루프 내에서의 전압강하와 전압원의 대수적인 합은 항상 0 이다. -임의의 한 점에서 흘러 들어오고 나간 전류의 대수적인 합은 항상 0 이다. 회로내의 임의의 한 점에서 흘러 들어오고 나간
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  • 등록일 2010.04.16
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전압강하의 합은 그 폐회로 중에 포함되어 있는 모든 전압 소스의 기전력의 합과 같다.“ 라는 점을 만족하는지 실험으로 확인하여 본다. 6-3. 중첩의 법칙 가. 중첩의 원리 전압원을 두 개로 한 회로, 그리고 전압원을 각각 하나씩 떼어낸 회로
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  • 등록일 2007.10.10
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전압원을 가진 회로에 중첩정리를 적용할 수 있었고 회로에 흐르는 전 류와 전압을 구할 수 있었다. <그림 11-2>의 경우 5V에서 바라봤을 때 전류는 항상 (+)에서 (-)쪽으로 흐르는 성질이 있기 때문에 저항에 흐르는 전류의 방향은 A쪽은 (+)
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  • 등록일 2015.05.08
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전압의 주파수가 커지면 전압원이 전압의 공급과 공급중단을 반복하는 주기가 더 짧아지기 때문에 그 만큼 커패시터의 충/방전 주기가 짧아지기 때문이다. 주파수를 10㎒로 올렸을 때는 가장 우측의 사진처럼 눈으로 확인할 수 없을 만큼 주
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  • 등록일 2010.03.22
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Thevenin의 정리는 여러 개의 DC 전원과 여러 개의 저항으로 구성된 임의의 회로를 한 개의 전원과 직렬 연결된 한 개의 저항으로 대체 가능하다는 것이다. Thevenin의 정리에 의해 바뀐 회로는 저항이 없는 이상적인 전압원과 이상적인 저항의 직
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전압을 얻기 위하여 그림 13-8의 C1과 같은 capacitor 필터를 이용한다. 그러나 더욱 안정된 전압을 요구하는 전압원을 만들고자 할 경우 일반적으로 3단자 IC regulator를 이용한다. MC78XX(음의 전압 regulator는 MC79XX)는 자주 사용되는 IC regulator의 한 종
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  • 등록일 2002.11.14
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전압 이론 값 : R3에 흐르는 전류와 전압이 0 이므로 전압은 R1과 R2에 각각 나눠 걸린다. 따라서 25v * (1/(1+1)) = 12.5v 가된다. 실험 값 : 12.38v 오차 : |12.5-12.38|= 0.12 오차율 : 0.12 *100 = 12% 2. 테브닌 회로의 저항 이론 값 : 전압원을 제거했을 때 전
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  • 등록일 2015.04.03
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-1mA +320uA 순서9 3.2V -6.81V 3.2V 3.18V -6.81V 3.21V 순서10 (합계) -103uA -660uA 551uA -0.52V -4.5V 5.5V -0.5V -4.5V 5.5V 6. 결론 및 관찰 이번 실험은 중첩의 원리로 의미는 2개 이상의 전압 원을 가지는 회로에서 어떤 점의 전류 또는 전위는 각 전원이 단독으로 존
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  • 등록일 2010.01.11
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