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회로이론의 기초
(1) 물질의 전기적 성질
(2) 전하와 전류
(3) 전위와 전압
(4) 전력 및 전력량
(5) 옴의 법칙
(6) 줄의 법칙
(7) 키르호프의 법칙 : 선형, 비선형, 시불변, 시변에 관계없이 항상 성립
2. 기본 회로 소자
(1) 수
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회로로 바꿀 때 전압의 변화를 주의해야한다. 기존의 전압과는 다르게 걸리므로 회로도를 간단히 바꿨다고 안심하고 기존의 전압을 인가한다면 테브닌 정리에 어긋나며 원하는 실험값을 구할 수가 없다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실
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정리를 활용하고 카르노맵으로 간소화된 회로를 구성하고 출력결과를 확인할수있는 유익한 실험이 되었다. 실험8
논리회로 간소화
실험 목표
사용 부품
이론 요약
실험순서
실험8보고서
실험목표:
결과 및 결론:
평가 및 복
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회로도를 쉽게 바꿀 수 있는 유용한 방법이다. 더 확실하게 숙지하여 앞으로 이러한 회로도가 나와도 당황하지않고 계측공학실험이라는 과목을 배웠다는 증거가 될 수 있도록 까먹지 않고 공부해야겠다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실
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회로를 구성하도록 해야겠다는 것을 느꼈다.
평가 및 복습 문제 :
2. NOR 게이트만을 사용하여 그림 8-5와 등가인 회로를 그려라.
4. 그림 8-7의 회로에는 X로 표기된 출력이 있다. X에 대한 표현식을 쓰고, 드모르간의 정리를 사용하여 X에 대한
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회로를 결선 해보았습니다. 밑의 사진과 같습니다.
왼쪽 사진은 그림 (a)를 결선한 사진이고 오른쪽 사진은 그림(b)를 결선한 사진입니다. 오른쪽 등가회로를 결선할 (1)예비보고서
1.제목
2.목적
3.관련이론
4.실험 준비 결과값 예상
5.
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정리에서 계산치 VTH, RTH는 다음과 같은 방법으로 구했다.
실험회로 그림 7.3에서 R5를 제거하면 (a)과 같은 회로로 볼 수 있으므로
그림 7.3 (a)
{ V}_{TH }
=
{ V}_{ BC}
=
{ V}_{ BD}
-
{ V}_{CD }
=
{ { R}_{4 } } over {( { R}_{1 }+ { R}_{4 }) }
×V -
{ { R}_{ 3} } over {( {
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식을 다시 정리하고 출력을 입력 전압에 대해 나타내면
--- (1)
이다. 그러나 이 식에는 두 개의 변수가 있어서 풀 수 없으므로, 한 개의 식이 더 필요하다.
두 번째 방정식은 아직 사용하지 않은 연산 증폭기의 규칙2를 이용하여
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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회로의 페이저 해석법 이해
(2) RC 및 RL 회로의 정상 상태 응답 해석
(3) 정상상태응답을 이용한 커패시터와 인덕터 값 측정
◎이론
(1) 페이저와 주파수영역 등가회로
(2) RC 직렬 회로의 AC 정상 상태 응답
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응
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