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직렬전류와 같을 때 발생하므로 을 로 대치하면
임계저항 는 가능한 최대 직렬저항을 뜻하며 는 항상 값 이내여야 한다.
다. 실험순서
1)그림 2-4의 제너 안정기 회로를 구성한다.
2)를 최소로 하고 를 7[V]로 한 후 스위치 S를 닫는다.
3)을 측정하
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, 매스드라이버의 원리와 이해
2) 레일건이란
2) 코일건이란
3) 레일건의 현실(실용화)
4) 정류기와 정류 회로
4) 사이리스터 (SCR)
4. Coil-Gun 제작을 위한 설계도
1) 설계의 개요
2) 설계도의 의한 소자값 도출
5. 필요 물품 목록
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그래서 그래프를 보고 직접 읽는 수밖에 없었다.
오차는 각 소자들의 오차 값과, 베타 값이 있었으며 그 외에는 큰 오차 영향은 없었던것 같다. ○ 실험 목적과 목표
○ 회로도
○ 실험 13의 데이터
○ 실험 13의 LabView 값
○ 결과 및 결론
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직렬입력, 병력출력
병렬입력, 병렬출력
…
→ 출력정보
↑
입력정보
병렬입력, 직렬출력
(5) Register의 특징 Ⅲ. Multiplexer, Decoder, Register
1. Multiplexer
(1) Multiplexer
(2). Multiplexer의 회로도
(3). Multiplexer의 진리표
(4). Multiplexer의 Symbol
(5). Multipl
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회로)
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:누설컨덕턴스[/m] →병렬
직렬임피던스
병렬 어드미턴스
(1) 특성임피던스
(2) 전파
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회로)
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:누설컨덕턴스[/m] →병렬
직렬임피던스
병렬 어드미턴스
(1) 특성임피던스
(2) 전파
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회로에 대해 위 과정 (2)를 반복하라. 단. ①를 단락시켜 을 이용한 해석을 하면, 각 저항에 걸리는 전류는 각각 가 된다. 우선 를 단락시키며 전원 에 대한 등가저항 을 구한다.
따라서 총 전류
직렬에선 전류가 일정하게 흐르므로,
②을 단락
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된 해석과 매우 비슷하다.
요약
여러 가지 직렬과 병렬클리퍼들이 정현파 입력일 때의 출력결과와 같이 위 그림과 같이 주어지고 있다. 특히 마지막 회로의 응답을 주의하여야 하는데, 이것은 양과 음의 두 영역이 직류전원의 크기로 정해진
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회로의 예는 그림 4와 같다.
[ 그림4. PRBS 발생기 ]
3. 실험기구 및 데이터시트
- 디지털 실험장치
- 오실로스코프(또는 다른 측정장치)
- 펄스/구형파 발생기
- D플리플롭 7474 (2개)
- XOR 게이트 7486
-8비트 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터 74164
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직렬 data 입력과 4 병력출력 레지스터
① 회로
<그림 10.2> 회로도
5. parallel input / serial output type 3 bit shift register
<그림 10.3> 회로도
parallel input data는 각 flip-flop의 Preset input과 clear input을 통해서 비동기적으로 입력된다.
출력은 C를 통해서
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