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정리) 1) 실험과정 (2), (3), (4)의 측정 결과를 표 10-1에 기록하고, 이론적인 계산 결과와 실험 결과를 비교하라. 부하저항() 원 회로 테브난 등가회로 470Ω 0.62 1.31 0.63 1.34 1㏀ 0.84 0.83 0.85 0.84 3.3㏀ 1.08 0.32 1.08 0.32 무부하 1.24 0 1.23 0 1.24 1.24 0.46 0.46
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  • 등록일 2006.03.29
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회로 ■ 표 16.1 RC 실험 회로의 시상수(τ=RC) 스위치 소자값 시상수τ(sec) 오차(%) S1 S2 R C 이론치 측정치 단락 개방 100kΩ 0.001uF 0.1ms 0.12ms 20% 개방 개방 200kΩ 0.001uF 0.2ms 0.28ms 40% 2) RL 미적분 실험 회로 ■ 표 16.2 RL 실험 회로의 시상수(τ=) 스위치 소
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  • 등록일 2013.12.04
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, 전압 값을 합성하면 원래 회로의 전류, 전압 값을 알아 낼 수 있다.(:중첩의 원리) ● 전원의 위치에 따라 직병렬 구조 변화에 유의해야함을 알 수 있다. 전류, 전압은 물론 총저항의 값부터 바뀐다. ▶실험목표 -기본이론 -해석 -고찰
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회로는 그림 5와 같이 반드시 Yab로 표시하지 않아도 되며, 편의에 따라서는 임피던스 Zab로 표시해도 된다. 그러므로 노튼 정리는 테브난 정리와 서로 쌍대성(duality) 관계에 있음을 알 수 있다. 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 실험 장비 4
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  • 등록일 2008.06.10
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이론과 실험이 일치되었음을 증명한 것이고 RL=RTh일때 가장 높은 수치가 나온 것으로 보아 최대 전력전송이 이곳에서 이루어 졌음을 알 수 있다. 따라서 RL=RTh일때 최대 전력전송이 된다는 것이 증명 되었다고 생각한다. ☞ 계산을 통한 전력
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  • 등록일 2006.04.17
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회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판 -대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적 2. 실험 순서 3. 실험에 사용된 원리 정리 1) 저항의 읽는 법 2) Kirchihoff 법칙 3) Thevenin & Norton 등가 회로 4. 실험 결과 1) 저항의 연결 2)
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회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스코프에 나타난 출력파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라. (2) [미적분 회로] 그림 10-2, 10-3 에서와 같은 회로를 꾸미고, 각각의 회
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  • 등록일 2012.03.19
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. 저항 R에 흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??로 정의하고, 리액턴스 소자에 흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ?? 로 정의하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. 1. 실험 목적 2. 실험 이론 3. 실험 장비 4. 실험방법 5. 예상결과 6. 참고문헌
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  • 등록일 2022.10.18
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법칙  2-3. 앙페르의 법칙  2-4. 자기에 대한 가우스의 법칙 3. 패러데이의 법칙  3-1. 패러데이의 유도 법칙  3-2. 유도 기전력과 전기장 4. 맥스웰의 정리와 맥스웰 방정식  4-1. 앙페르-맥스웰의 법칙  4-2. 맥스웰 방정식
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  • 등록일 2018.12.13
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정리한다. 5. 참고 문헌 (1) 김재홍·정우영·백승선, 『디지털 논리회로』, 진영사, 1999 (2) 김선형·이두성, 『디지털공학』, 청문각, 2010 (3) 이갑섭·배장근, 『디지털 논리회로 이론 및 실습』, 대림, 1998 실험. 논리회로의 간략화 1. 실험
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