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소자를 적게 써야 된다는 전제 하에 디자인 구현 시 힘든 점이 있었다. 각각의 저항에 따른 오차율이 저하의 크기에 따라 일정하게 나오지 않았다. 저항측정기에서 이론상 기준 저항 값에서 미지 저항 값이 멀어질수록 오차율이 커져야 하는
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전압으로 이 또한 역시 시뮬레이션 하는 동안 계속해서 0을 기록했다. ◇은 2번째 트랜지스터인 Q2에 걸리는 전압으로 처음에는 +로 시작하였다가 시간에 따라 급격히 감소하다가 -값에서 일정하게 계속 유지를 하다가 시뮬레이션이 끝나갈 무
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저항값 및 접지선의 굵기
구분
접지저항값
접지선의 굵기
제1종 접지공사
10Ω 이하
6㎟ 이상
제2종 접지공사
150/1선지락전류Ω 이하
16㎟ 이상
제3종 접지공사
100Ω이하
2.5㎟ 이상
특별 제3종 접지공사
10Ω 이하
2.5㎟ 이상
166. 공기관식 차동식
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소자를 의미한다. 전압-전류의 선형적인 관계는 소자에 흐
르는 전류에 상수 K를 곱하면, 소자의 양단에 걸리는 전압도 상수 K를 곱한 값이 되는 것을 의미한다. 예를 들어, 옴의 법칙을 살펴보면 ? ? ??이고, V와 I는 정비례 관계이므로, 저항은
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전압원과 세 개의 가지를 포함하고 있다. 에 흐르는 전류를 구하고자 한다면 앞에서 배운 방법들이 사용될 수 있다. 즉, 직-병렬 저항기들을 결합하여 총 저항 값을 구한 후, 총 전류를 구하고, 키르히호프 법칙과 옴의 법칙을이용하여 을 구할
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