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결과적으로 사람의 감전사고를 예방할 수 있다.
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전기회로 설계 및 실습
-결과레포트-
2. 전원, DMM의 내부저항
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회로의 관점에서 회의 실험결과를 살펴보면 저항 과 이 병렬로 연결된 회로이기 때문에 가변저항 이 커지면 커질수록 그 쪽 경로로 흘러들어가는 전류값은 작아져 저항이 증가하면 값은 작아진다.
=> Norton 정리의 성립 확인
< 와 의 비교&g
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5V를 입력할 경우 동작하지 않고, 0V(GND)일 경우 7 Segment가 모두 점등되어 8자가 나온다. 1. 논리게이트
2. 디지털 집적회로
3. 7 Segment
!!<결과레포트>!!
1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 부품
4. 도면
5. 실험 및 실험결과
6. 고찰
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Part 3. Source Conversion
ETh = IN × RN =2.098mV × 520Ω×= 1.09(V)
이론값
모의 실험값
vab
90.47mV
90.35mV
IL
1.922mA
1.922mA
Vab, IL을 구하면 다음과 같다.
Vab == × 1.09 V =0.083 ×1.09 = 90.47 mV
IL= == 1.922mA 1.실험 목표
2.관련 장비
3.관련 이론
4.실험 및 결과
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레포트.hwp…………………………………6p
마이크로 프로세서
응용회로설계실습
-예비레포트-
8. Stepping Motor 제어용 Device Driver의 설계
1. 구동 원리
2. 코드 분석
Stepping Motor_결과 레포트.hwp…………………………………8p
마이크로
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결과레포트 추가사항
1.저항을 변화하였을 때(전압 6V 고정)
표 6-1
Step.2~9
전압이 일정할 때 저항과 전류는 반비례관계이다.
2.직렬회로에서의 전류변화(저항 3㏀, 전압 6V 고정)
표 6-1
Step.10~13
저항과 전류가 일정하기 때문에 직렬회로에서의 전
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전류전원으로 바꿔보면 이고 저항은 병렬연결된다.
이 되고 이를 다시 전류전원을 묶고 병렬 저항을 묶으면
이 된다. 전류전원을 다시 전압전원으로 바꾸면
이 된다.
(b) 위의 그림에서 10Ω사이의 전압을 구할려면 전압 분배를 쓰면 된다.
가
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회로로 바꾸면 (c)와 같아지고, 전류분배를 쓰면
이다.
4-5 그림 p 2-10에서 (a) 단자 a-b 좌측에 대한 테브난의 등가회로와 노턴의 등가회로를 구하라. (b)단자 a-b 사이에 10Ω의 저항을 연결할 때의 를 구하라. 이상을 문제 2-10의 결과와 비교하라.
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회로로 바꾸면 (c)와 같아지고, 전류분배를 쓰면
이다.
4-5 그림 p 2-10에서 (a) 단자 a-b 좌측에 대한 테브난의 등가회로와 노턴의 등가회로를 구하라. (b)단자 a-b 사이에 10Ω의 저항을 연결할 때의 를 구하라. 이상을 문제 2-10의 결과와 비교하라.
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회로의 저항은 전체 저항에 아무런 영향을 주지 않으며, 한 회로가 쇼트되었을 때 전체 저항을 DMM을 통해 측정하면 쇼트된 회로의 저항이 측정되므로 그 값이 OΩ이 측정된다는 것을 실험 결과를 통해 알 수 있었다.
실험시, 전류를 측정할 때
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