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회로를 아래 그림과 같이 단순화 시켰다. 충전되는 시간과 방전되는 시간은 각각 몇 초인가?(실제 카메라 플래시는 대개 방전관을 이용하지만 일반적인 원리를 크게 다르지 않다.) 최종치 및 초기치의 98%에 해당하는 값에 도달하는 시간을 각
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회로를 설계하면서, 주어진 조건들을 최적의 상태(Optimized Condition)로 만든다는 것이 상당히 어렵다는 것을 느끼게 되었다. 어느 하나의 조건만 따지면 간단하게 최대 혹은 최소로 맞출 수 있지만, 여러 가지 조건들을 만족시켜야 되었기 때문
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해당하는 값이 D/A 변환기로부터 출력되게 된다. 그 다음 입력 전압이 이 전압보다 크면 MSB를 그대로 두고 만일 작다면 MSB를 0으로 다시 설정하게 된다. 이러한 방법이 LSB에 이를 때까지 계속되게 된다. 따라서, 비교적 변환시간이 빠르고 회로
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회로 측정값의 오차는, 저항기의 오차에서 기인한다.
그러나 대체적으로 측정값이 이론값에 근접하므로, 이론적인 기댓값과 근사한 전류 분할 회로의 설계가 이루어졌음을 알 수 있다. ① Part A(전압분할 회로)에 대한 회로도와 계산과정
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과정을 성공하면, 기호를 사용하여 회로도 형태로 연결방법을 그려라.
③ 둘 중 한 전구의 연결을 끊으면, 나머지 하나의 전구도 꺼지는가? 변화가 없는가? 왜 그럴까?
- 꺼진다. 직렬이므로 전류가 중간에 끊기기 때문이다.
④ 세 개의 전구 모
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과정(4)와 실험과정(6)을 비교해 보면 전류의 크기는 실험과정(4)가 더 크게 나오게 되는데 그 이유는 저항값은 전류에 반비례하므로 저항값이 더 큰 실험과정(6)이 전류값이 더 작게 나오게 되었다.
그림2-14의 실험회로는 세 개의 저항이 직렬
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회로에서
이므로 이다
▶ 계산과정
Calculated value Rx , Ω 1
5.고찰
-이번 실험은 평형브리지 회로에 대해 알아보는 시간이었다. 상세히 들어가 평형브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 구하고 그 관계를 이용하여 미지의 저항을 측정하는 것이
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1이 되는 변수들의 각 조합
1개, 2개, 4개, 8개, 16개의 1로 구성될 수 있으며, 가능한 한 많은 수의 1이 포함되도록 그룹을 만들어 준다. 각 그룹에는 타 그룹에는 속하지 않고 오직 해당 그룹에만 속한 1이 적어도 하나 이상은 있어야 한다.
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과정 Pspice로 구현
제목 : 실험 24. 중첩의 정리
1. 실험 목적
- 중첩의 정리를 실험적으로 입증한다.
2. 관련이론
- “하나 이상의 전압원을 포함하는 선형회로에서 임의의 소자에 흐르는 전류는 단독으로 동작하는 개별 전압원에 의해 생성된 전
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회로
교류(AC)를 직류(DC)로 바꾸는 여러 과정 가운데 맥류(脈流)를 완전한 직류로 바꾸어주는 전원공급장치이다. 정류회로·정전압회로와 함께 전원공급장치의 핵심이 되는 정류회로의 일부이다.
교류를 직류로 바꾸는 것을 정류라고 하는데,
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