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연결하면 와 병렬이 되어 측정되는 전압의 크기가 줄어들게 된다. 출력은 V1의 전압 값에 C1의 전압 값이 합해진 전압이 C2에 저장된다, C3로 리플을 제거하여 V1 전압 값의 두 배의 DC전압을 얻는 것이므로, C1이 없을 때는 C2에 저장되는 전압 값
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크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계
4. 실험 진행 및 결과
5. 예비보고서
6. 실험 결과 및 분석
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회로)게이트
Ⅶ. 게이트와 AND(논리곱회로)게이트
Ⅷ. 게이트와 NOR(부정 논리합 회로)게이트
1. NOR 게이트는 NAND 게이트와 마찬가지로 NOT 게이트, OR 게이트, NAND 게이트 등으로 응용될 수 있다
2. NOR 게이트 두 개를 직렬로 연결시키면 0R 게
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회로와 Norton 등가회로의 상호관계
→ Rth = RN
4) 종속전원
“ 회로망에 있어서 그 내부의 임의 전류 혹은 전압에 비례하는 크기를 가지는
전류전원 혹은 전압전원 ”
- 전원의 값이 회로 내부의 다른 전압이나 전류에 의하여 종속되어 또는 제
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회로상자 내에는
R_1 (100 OMEGA), R_2 (150 OMEGA), R_3 (200 OMEGA)
과 같은 세가지의 저항 이 내장되어 있는데 이중 먼저
R_1 (100 OMEGA)
과 유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
(3) 오실로스코우프를 이용하여
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회로를 저항 RTh와 전압원 VTh의 직렬 연결된 등가회로로 바꿀 수 있음을 의미한다. 여기서 VTh는 단자 ab의 개방회로의 전압이고는 RTh는 독립 전원은 단락, 독립 전류원은 개방시 단자 ab에서 들여다 본 전체 저항을 말하는 것이다.
Chapter2. 실험
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하는 것은 임의의 회로가 있을 때 부하저항에 흐르는 전류를 테브난, 노턴의 등가회로로 변환했을 때의 부하저항에 흐르는 전류와 같은지를 확인하는 것이다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 기초 이론
4. 실험방법
5. PSpice Simulation
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직렬로 연결된다. 아날로그 전력계는 내부적으로 두 개의 코일로 구성되며, 이 코일이 상호 작용하여 측정된 전력이 계기의 바늘로 표시된다.
◈ 전력의 최대전송
위의 그림은 전원 로부터 부하저항 에 전력을 전달하는 회로를 보여준다. 회
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시간도 더 적게 소모되었다.
다. 실험3
Thevenin과 Norton의 정리를 비교해보면 전원변환으로 서로 쉽게 바꿀 수 있음을 알수 있다.
4. 레퍼런스
- 회로이론/James W.Nilsson/한티미디어/p 153~159 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의4. 레퍼런스
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회로인데, 완성된 것은 아니다. 회로를 완성한 후에 클럭 펄스를 인가하였을 때 출력이 어떻게 되는지를 기록하시오.
다음은 IC74195를 이용하여 존슨 카운터를 구현하려고 하는 회로인데, 완성된 것은 아니다. 회로를 완성한 후에 클럭 펄스를
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