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회로를 해석하고 그 특성을 구하는 일은 어려운 일이 아니라고 느껴질지 모르겠다. 그러나 문제는 그다지 간단하지는 않다.
[그림 2] 가장 간단한 저역 통과 필터 회로
3. 참고 문헌
전자공학의 기초 (이영근 저) - 광림사 691-694 Wien 브릿지
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회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전기 수업에서 통해서 배웠던 이론을 접목시킬 수가 있었던 실험이었다. 1. 실험목적
2. 장치 및 기구
3. 이론
(1)휘트스톤 브릿지의
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회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있음을 알게 되었다. 회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전
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회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있음을 알게 되었다. 회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전
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의 지시가 0 위치를 나타날 때 기준량의 크기로부터 측정량의 크기를 간접적으로 아는 방식이다. 이를 이용하여 전자 저울과 같은 전자식 측정기기들의 센서 물질의 저항 변화를 감지하여 대상을 측정하고 회로로 가스 농도 변화를 검출한다.
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의 그림에 PIV로 표기된 역방향 최대 전압은 다이오드가 역방향되었을 때 입력의 음(-)의 반주기의 최대값에서 일어난다.
PIV는 다이오드가 역방향 바이어스 되었을 때 입력 반주기의 피크값에서 발생하낟.
이 회로에서 PIV는 음(-)의 반주기 피
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의 특성
다이오드의 정저항
예제1.
다이오드의 동저항
예제2
평균 교류저항
저항레벨
다이오드의 등가회로
직렬 입력을 받는 다이오드의 직렬구성
예제3
정현파 입력 - 반파정류
전파정류 – 브리지 회로
다이오
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의 Diagonal clipping : RC가 너무 커서 입력 전압의 피이크가 감소하는
시기에 출력 전압이 포락선을 따르지 못하여 생기는 일그러짐 무선설비기사_정리_1[1]._디지탈전자회로
무선설비기준_요점정리
무선통신기기_요점정리
무선통신시스
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의 제작자 공식
o 안경의 초점거리
o카메라
o 돋보기의 배율
(눈을 제2 촛점에 )
(눈을 렌즈에 접하게)
(D:명시거리)
o 현미경의 배율
o 망원경의 배율
o 굴절의 법칙(Snell의 법칙)
o 굴절률간의 관계
o
o 파동의 간섭
① 보강조건 (마루-마루, 골-골)
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전자파의 속도
(7) 파장
전자파가 1주기동안 간 거리
4. 전송전로(무한장 분포정수회로)
R, L, C, G가 선로상에 균일하게 분포된 경우(장거리 송전선로)의 회로
R;전선로의 저항값[Ω/m] →직렬
L:인덕턴스[H/m] →직렬
C:작용정전용량[F/m] →병렬
G:누
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