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전압강하를 위해서 저항을 이용하여 GND에 연결 시켰다. L3과 L4의 전등을 제어하기 위해서는 두 가지 방법이 필요했다. 두 신호가 다르게 입력이 될 경우 ON이 되고, 같은 신호가 입력될 경우 OFF가 되도록 하기 위해서 처음에 XOR gate 만을 이용하
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저항을 접속하거나 부하 급변 억제용 백업전원을 설치하는
등의 회로 구성과 운전방식이 필요하다. 그리고 연료전지에 역전류가 흐르는 경우는 전해질에 손상
을 주므로 이의 방지 역시 필요로 한다.
계통에 연결하는 경우는 계통의 전압
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또한 오차 범위에 해당되었기에 얻고자하는 결과치를 얻은 것으로 했다. 반가산기 실험에 비해 약간의 전압강하가 더 있었는데 이는 게이트수의 증가와 함께 더 복잡한 회로를 구성하게 됨으로써 작게나마 존재하는 도선내부의 저항이 추가
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급격하게 늘어나서 결국 다이오드 접합의 항복을 일으키게 하는 현상입니다.
MySpice 시뮬레이션
그림 3-8의 회로를 결선하시오. 회로에서 다이오드 D와 저항 양단간의 전압강하, 다이오드에 흐르는 전류를 볼 수 있도록 시뮬레이션하라.
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전압강하가 커져 에미터의 전위가 높아지고 Vbe 값이 줄고 따라서 Ib 값도 줄게 된다. 이는 다시 식 (8)에 의해 Ic 값의 감소로 이어지는데, 이처럼 그림 6의 RE는 회로의 동작점을 안정시키는 역할을 한다. 이는 일종의 네거티브 피드백 효과이다.
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), 2층(19가닥), 3층(37가닥), 4층(61가닥)
- 연선은 6의 배수로 덮어지게 됨
■ 경동선과 연동선
① 경동선( H ) : 인장 강도가 커서 가공 선로에 사용
② 연동선 : 전기 저항이 작고, 부드럽다.
옥내 사용( 최소 굵기 2.5mm 2
), 제어용은 1.5mm 2
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전압이 걸린다.
◆ 실험5. 다음 회로를 구성하고 테이블을 완성하시오.
① PSpice 시뮬레이션
< 그림 3.23 >
< 일 때의 회로 >
< 일 때의 회로 >
< 일 때의 회로 >
< 일 때의 회로 >
② 실험결과
V1
V2
계산값
측정값
0V
0V
0V
6V
6V
0V
6
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측정값은 3990Hz가 나왔다. 이론값과 측정값이 차이가 난 것은 이 회로도에 여러 소자들이 얽혀 있고, 또 여러 소자들이 들어있는 컴퓨터에 연결되어 있어 어떤 부분에서 전압강하가 일어날 수가 있어서 그런 것 같다.
세 번째 실험은 555 타이머
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측정값들로 직접 계산한 Calculated Values도 이와 같음을 보여주고 있다. 이것으로서 입증이 된다. 이번 실험에서 유의 할 것은 과 의 전압극성이 반대(전류가 서로 반대방향) 이기에 중첩의 정리를 이용할 때는 전압강하 방향과 전류방향을 고려
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저항이 포함되어 약간의 차이가 발생하는 것 같다.
e. 교류전압측정회로 실험 중 절차 6번에서 실험데이터 0.005㎌의 경우, 이론상의 전압 분배 법칙에 의한 결과 값 B/A를 계산하고 그 값이 실험 치와 일치하는지 확인해 보시오.
위상각의 관한
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