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RL, RLC 회로 부분을 하고있다. 이론상으로만 배우던 것
을직접 회로도 꾸며보고, 콘덴서를 접할수 있어서 유익한 실험이었다.
-오실로스코프사용에 있어서 아직 까진 서툴지만, 화면에 나타내어지는 것이 무엇을 나타내는지, 오
실로스코프에
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회로의 테브난 등가회로를 구하라.
(d) <그림 7.16> 회로의 A-B 단자에 1[]을 연결하고 전압을 측정하라.
(e) <그림 7.16> 회로의 테브난 등가회로를 한 개의 전압원과 한 개의 저항으로 구성하라.
(f) <그림 7.16>의 테브난 등가회로 A-B 단
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쓸 수 있는 레지스터란
2) 범용 레이스터
3) 데이터 레지스터
4) 주소 레지스터
5) 인덱스 레지스터
6) 조건 코드 레지스터
7) 제어 및 상태 레지스터
Ⅴ. 레지스터의 구성
Ⅵ. 레지스터의 상호전송
1. 병렬 전송
2. 직렬 전송
참고문헌
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회로 특성 임피던스
{ Z}_{ 0} = { V} over {I }= SQRT { { Z} over { Y} } = SQRT { { R +j omegaL } over { g +j omegaC} } Image SQRT { { L} over { C} }
[Ω]
특히 무손실 선로에서
{ Z}_{0 } = SQRT { { L} over {C } }
[Ω]
v = { 1} over { SQRT { LC} }
[m/sec]
(2) 동축 케이블의 특성 임피던스
Z =
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회로를 조합한 IC
⑤리니어 IC - 연산증폭기(OP AMP), 주파수대역증폭기(RF, IF), 센서증폭기, 전력증폭기, 임피던스 변환기
Ⅵ. 전자공학과 다이오드
1. 구성
다이오드는 단일의 결정(단결정)중에 생성과정으로 P형반도체와 N형반도체의 두 가지 영
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회로를 양의 직렬 클리퍼라고 한다.
▲ 클램퍼
클램퍼는 입력파형의 형태는 변화시키지 않고, 입력파형에 직류전위를 더해주는 회로이다.
DC 클램퍼의 동작은 다음과 같다.
피크-피크 간이 10V인 입력 정현파의 음의 주기동안은 다이오드의
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설계과제의 목표 및 제한조건
◎ 제목
2. 서론
- ADC -
◎ ADC란?
◎ 관련 레지스터
- USART -
◎ USART 직렬통신
◎ 통신속도 결정
◎ 관련 레지스터
◎ ASCII 코드
3. 본론
◎ 회로도
◎ 코드 입력 및 설명
◎ 결과
4. 결론
◎ 고찰
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회로도의 모습이 바뀐다는 것을 확인 할 수 있었고, 캐패시터와 인덕터의 직 병렬 추가로 정합회로를 구상하여 최대전력을 전송할 수 있다.
3. 임피던스 변환기
3. 임피던스 변환기의 사용 대역폭을 나타내는 그림을 그리고 (그림 3와 유하사
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직렬 접속 회로
(6) 병렬 접속 회로
5. 고 찰
(1) 인덕터의 L-R-C 측정
(2) 주파수에 따른 리액턴스의 변화
(3) 인덕턴스의 내부저항
(4) 인덕터 양단 위상차(오실로스코프 이용)
(5) 직렬 접속 회로
(6) 병렬 접속 회로
(6) 총괄
6. 생각해볼 문
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회로의 저항을 직렬 또는 병렬로 삽입하여 발전기 입
CDOT
출력을 불 평형을 작게 한다.
8. 전선로
1) 연선
① 소선의 총수 N = 3n(n + 1) + 1 (n : 층수)
② 연선의 지름 D = (2n + 1)d (d : 소선 1개의 지름)
③ 연선의 단면적
A = { 1} over {4 } pi { d}^{2 } TIMES N
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