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수 (resonance frequency)
공진 주파수
어드미턴스에서 서셉턴스 성분이 0이 되는 주파수
또는
공진 회로에 공진 주파수를 갖는 신호가 인가되면 어드미턴스 성분은 컨덕턴스 성분만 남게 되어 최대 전압이 걸리게 된다.
⇒
⇒
⇒
공진시 인덕터
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mes 6Omega} over {3Omega + 6Omega} = 4Omega
(5) 테브난 정리 응용 방법
① 두 개의 회로로 분리한 단자 사이의 전압(
a,~b
간의 전압), 즉
v_OC
를 구한다.( ☞
OC ~:~ Open~ C ircuit
)
☞ nodal analysis를 이용하여
R_2
양단 전압을 구한다.
(solution)
{v_OC - 6} over {6Omega}
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전압을 측정하는 계기. 분압기의 원리를 이용.③ 직류전위차계의 측정원리 :
(5) 키르히호프의 법칙 [맨위로]
[1] 키르히호프의 제1법칙
① 키르히호프의 제1법칙(전류법칙) : 회로의 한 접속점에서 접속점에 흘러들어 오는 전류의 합과 흘러나
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피던스의 크기는 다음과 같다.
회로에 흐르는 전류 이므로 회로의 임피던스가 최소일 때, 즉 에서 회로전류는 최대가 되고 이를 공명점이라 한다.
[그림3]과 같이 RLC 직렬회로에 전류 가 흐를때 각각의 단자전압은 다음과 같다.
따라서 전체 전
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얻은 최대 전류의 크기와 이론적으로 얻은 전류의 크기가 비슷함을 관찰할 수 있었다. 세 번째 실험은 인덕터 L만 연결했을 때이다. 인덕터 L만 연결한 회로에서 전압을 연결해 전류가 흐르도록 하면 인덕터에서 그것을 방해하는 유도 기전력
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났다.
3. 실험 절차
(1) 그림 10.1의 회로에서 시뮬레이션 (2)를 실험으로 수행하라.
-2.3V
0V
2.3V
5V
7V
⇒ Positive 단자에 들어가는 정현파는 계속 진동하기 때문에 Negative단자에 들어가는 DC전압보다 높거나 낮아질 수 있다. 각자 정현파의 크기가 DC전
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그림1에서 그림1(a)는 그림1(b)와 그림1(c)를 더한 것을 표현한 것이다.
② 전압원과 전류원 : 전원이 작동하지 않도록 할 때, 전압원은 단락회로, 전류원은 개방회로로 대치.
③ 중첩의 원리 적용 : R, L, C 등 선형소자에만 적용.
주기 및 주파수의
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전압을 알아볼 수 있었다. 이를 통해서 전류값 또한 계산 할 수 있다.
(※표) 동가회로에서 load저항에 걸리는 전압과 전류(실험 값)
저항(kΩ)
load저항에 걸리는 전압 (V)
load저항에 걸리는 (A)
1
0.0197
0.0207
2
0.0344
0.0182
3
0.0456
0.0162
4
0.0548
0.0146
5
0.06
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Vcc/3이하가 되면 COMP2의 출력이 높아져 플립플롭을 리셋시킨다. 결국 이 트랜지스터가 OFF 되어 커패시터는 충전된다.
그림 9-3. 555를 이용한 단안정 회로구조
커패시터가 충전되어 Threshold 입력이 비교기의 기준전압 2/3Vcc 이상이 되면 비교기는
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1. 관련이론
직렬회로
전류는 회로에서 오직 하나의 경로만 갖는다. 전류는 첫번째 소자뿐만 아니라, 두번째 소자의 저항도 받으므로 회로의 총 저항은 각 저항의 합이 된다.
R = R1 + R2 + R3
회로의 전류는 회로에 걸린 전압을 총 저항으로 나
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