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임피던스와 교류회로 1. 실험 목적 2. 이론 1) 리엑턴스(Reactance) 2) 임피던스(Impedance) 3) 커패시터(Capacitor=콘덴서) 4) 교류회로에서의 임피던스와 위상각의 관계 5) RLC교류회로의 임피던스와 전류전압관계 3. 실험 기구 및 장치 4. 실험 방법
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  • 등록일 2013.07.19
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임피던스 : Z=R[Ω] - 공진시 전류 : I0=V/R [A] - 직렬공진일 때에는 임피던스 Z=R 이 되어 임피던스는 최소, 전류는 최대가 된다. - 공진 주파수 : - 공진 곡선 : 공진회로에서 주파수에 대한 전류변화를 나타낸 곡선. 실험목적 이론적 배경,
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RLC회로에서 R이 일정하다면 = 이면 임피던스는 최소이다. Z=R이 됨으로서 수수 저항만의 회로로서 동작한다. 전류는 저항에 의하여 제한되므로 = 일때 전류는 최대가 된다. 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스는 주파수에 따라 변화하며 = 일
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  • 등록일 2010.12.27
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Z=R 이 되어 임피던스는 최소, 전류는 최대가 된다. ⑤ 공진 주파수 : ⑥ 공진 곡선 : 공진회로에서 주파수에 대한 전류변화를 나타낸 곡선. ⑦ 선택도 : 회로에서 원하는 주파수와 원하지 않는 주파수를 분리하는 것. 1. 실험제목: RLC 직렬 교
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역방향특성 3. 정류회로 4. 전파정류회로 5. 콘덴서의 합성원리 6. 유도성 용량의 측정 방법 7. 트랜스의 1차측 구동점 임피던스 8. RLC 직렬회로 9. RLC 병렬회로 10. 직렬공진회로 11. 병렬공진회로 12. T형 감쇄기
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논문 5건

회로였으나 완벽하게 제작에 성공하지 못했다. 많은 노력과 연구가 필요하다고 느껴지며 설계한 것과 같이 제작이 되어졌다면 높은 주파수 해상도를 필요로 하는 시스템에 폭넓게 사용될 수 있을 것이라 예상된다. 향후 다른 종류의 DDS IC 검
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  • 발행일 2008.03.04
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회로를 구현 하였다. 그림 34. 제안된 DLL 구조 본 논문에서는 이처럼 앞에서 구현해 본 각각의 블록도를 바탕으로 하나의 완성된 DLL을 구현하였다, 먼저 Phase Detector대신 PDF를 사용하여 생성된 두 신호의 위상과 비가 같아지도록 제어할 수 있
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  • 발행일 2010.02.22
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회로 및 설명   2.5.1 Distortion - 디스토션   2.5.2 Overdrive와 Distortion의 차이   2.5.3 Clean Boost - 클린 부스트   2.5.4 Fuzz - 퍼즈   2.5.5 Delay - 딜레이   2.5.6 추가 옵션   2.5.7 앰프부 - Mini Amp   2.5.8 임피던스   2.5.9 앰프부 -
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  • 발행일 2012.12.13
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2.1 구조 및 동작원리 2 2.2 등가회로 분석 3 2.3 실험장치 구성 및 방법 11 2.3.1 실험장치 구성 11 2.3.2 실험 방법 12 2.4 분석 사항 13 제 3 장 실험결과 분석 14 3.1 결과분석 14 제 4 장 결 론 18 4.1 결론 18 參考文獻 19
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  • 발행일 2010.05.16
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회로도 및 도면 11 4.1 조작부 11 4.1.1 전체 11 4.1.2 ATmega128 12 4.1.3 JTAG Port 13 4.1.4 Power(+3.3v) 13 4.1.5 RF(Zigbee) 14 4.1.6 TFT-LCD 14 4.2 동작부 15 4.2.1 전체 15 4.2.2 ATmega128 16 4.2.3 RF(Zigbee) 17 4.2.4 Servo
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  • 발행일 2010.03.24
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