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정리(Thevenin’s Theorem)를 실험적으로 증명한다.
노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고 이의 응용력을 키운다.
노튼의 정리를 실험적으로 증명한다. 1.제목
2.목적
3.실험환경
4.관련이론
5.시뮬레이션결과
6.실험후기
7.참조
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이론값과 거의 유사하게 나왔고, 파형도 반전 및 비반전 되어 잘 나왔다.
- 하지만 예상 시뮬레이션과는 다른 파형의 모습들이 나왔는데, 그 이유가 실험 PDF의 회로 상으로는 2개의 VSIN의 주파수가 각각 1K와 2K로 다르게 나와있었지만, 실제 실
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회로에 신호발생기를 사용하여 그림 18-3(a)의 펄스신호를 가하고 오실로스코프를 사용하여 커패시터의 충전전압 의 파형을 관측하고 그림 18-14의 그래프에 도시하여라.
7. 실험결과
표 18-1 R-C 직렬회로의 전압, 전류의 이론값
●고 찰●
(1) 그
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회로의 저항을 계산하는 것이 아니라, 커패시터와 직렬로 연결된 저항으로 구하는 것이므로 실험을 통하여 확인하여 본다.
3. 데이터시트
4. 실험
6. 실험결과
7. 오차 및 분석
- 이번 실험에서는 실험 결과가 예상 이론값과 거의 유사하게 나왔
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회로의 특성
①위에 쓰인 직렬회로를 구성하라. 이때, 저항 R로는 1.2㏀을 사용하고 캐패시터 C로는 1㎌를 사용한다. 또한, VS로는 200㎐, 15 VP-P의 정현파를 인가한다.
②리액턴스(XC)를 계산하여 아래의 표에 기록하라.
③임피던스 Z(이론값)를 계
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이론적으로만 공부해서 책으로만 봤을 때는 특별히 와 닿지 않던 에 관해서 공부를 해서 뭔가 책에서 공부한 것 보다 더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit
Part 2. Parallel R-C dc Network
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정리(Thevenin\'s theorem)
테브난 정리는 2단자 회로를 저항 RTh와 전압원 VTh의 직렬 연결된 등가회로로 바꿀 수 있음을 의미한다. 여기서 VTh는 단자 ab의 개방회로의 전압이고는 RTh는 독립 전원은 단락, 독립 전류원은 개방시 단자 ab에서 들여다 본
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loop내의 전압 강하는 키르히호프의 법칙에 의해 다음과 같다.
위 식에서의 는 전류를 나타내며, 각 항을 시간에 대하여 미분하고 라 놓으면 위 식은 다음과 같이 정리된다.
위 회로에서 흐르는 전류를 다음과 같이 가정하면,
이 식을 미분하고,
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시스템 / 송상훈 외7명 / 인터비젼 / 2005. 3. 28 / p.109 ~ p.111
④ http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=11&dir_id=110215&eid=ueOG5dYR+Wnamc9xrJfciRPlbCP//J/o&qb=us6/77TrvPa29T8= 1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 부품정보
4. 실험과정 및 결과예측
5. 참고자료
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값들이 같지 않으면 1이 나타난다. 즉 이진 부호로 입력해도 G1을 제외한 XOR게이트는 그레이 부호로 바뀐다. 논리 게이트 이론
(1) NOT 게이트
(2) AND 게이트
(3) OR 게이트
(4) NAND 게이트
(5) NOR 게이트
(6) XOR 게이트
검토 및 토의
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