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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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  • 등록일 2015.04.30
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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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  • 등록일 2011.11.06
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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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  • 등록일 2012.04.17
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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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  • 등록일 2010.10.03
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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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  • 등록일 2007.01.31
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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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  • 등록일 2010.06.23
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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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  • 등록일 2016.03.13
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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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