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저항 R을 조정하게 되면, 이득이 변화되기에 출력전압의 크기가 변화된다. 식 (2)에 의하여 저항 R이 각각 12[㏀] 및 27[㏀]인 경우, 이에 대응되는 이득은 각각 5 및 10이 된다. 이를 모의실험을 통하여 확인할 수 있을 것 이다.
< 그림 4 〉
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전압과 전류의 변화를 그래프로 나타내면 지수 함수를 따르는 곡선을 확인할 수 있는데, 이는 콘덴서의 충전 및 방전이 비선형임을 보여준다. 또한, 충전 시에는 전원 공급원의 전압과 충전된 전압과의 관계를 통해 Kirchhoff의 법칙이 지켜짐을
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전압 VTH와 Thevenin저항 RTH 측정
(3) 등가회로를 그리고 부하 R3에 공급되는 전력을 구함
(4) 앞 장의 실험 과정과 비교하여 Thevenin정리의 편리함을 고려
다. 실험 3 : Norton의 원리
(1) 실험책 회로에 대한 실험값 및 계산값을 기록(R4를 부하로)
(2) 계
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및 결과 >
1. source
2. source 분석
클럭에 대한 이해가 잘 되지 않아서 조교님의 소스를 참고하였습니다.
일단 기본 클럭은 1초에 400만번을 뛰기 때문에 키트가 동작하는데 그
값이 너무 크기 때문에 다른 클럭값을 정해주어 일정한 비율로 분주
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구형파로 만드는 구형파 발생 회로로 사용된다. 1.사전 지식
비교기
0전위 검출기
0이 아닌 전위 검출기
비교기에서 입력 잡음의 영향
히스테리시스를 갖는 비교기
출력 제한 비교기
윈도우 비교기
2.실험 절차
3.분석 및 토의
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(a)에서 전류를 측정하여 <그림 11.17> (b)로 변화된 전류와 비교하시오.
회로를 구성한 상태에서 멀티미터로 전압을 측정하여 정확하게 전압을 인가하시오. ▶ 실험제목
▶ 실험목적
▶ 실험장치 및 부품
▶ 관련이론
▶ 실험방법
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전압/전류가 불안정한 전력을 전지를 충전할 수 있도록 안정된 전력으로 만들어 준다.
배터리
생성한 전력을 저장하고, 부하에 전력을 공급한다.
인버터
전지로부터 공급받은 DC 전력을 220V AC전력으로 만들어준다
부하
가정 및 산업용으로 사
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조정하라.
(4) 측정 데이터가 [그림 7-8]과 같이 나타나도록 오실로스코프를 조정하라.
(5) 핸드폰 등을 이용하여 조정이 완료된 오실로스코프의 화면을 촬영하라. 7.1 실험 주제
7.2 실험 장비
7.3 실험을 위한 기초 이론
7.4 실험
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조정함으로 테브난의 등가회로를 얻을 수가 있게 된다.
그런데 재미난 것은
테브난 전압원을 노튼의 전류원으로 바꾸는 식과 노튼의 전류원을 테브난의 전압원으로 바꾸는 식을 보면 오옴의 법칙과 똑 같다. 그렇게 되지 않을 수 없겠지만...
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기본 원리
2. 단일 MOSFET Current Mirror 설계
3. Cascode MOSFET Current Mirror 설계
4. Current Mirror의 성능 평가
5. 응용 사례 및 실제 활용
6. 설계 시 유의사항
7. 소자 특성의 영향
8. 최적화 전략
9. 시뮬레이션 결과 분석
10. 결론 및 향후 연구 방향
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