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의 병렬을 다시 직렬로 계산하면 다음과 같은 이론값이 나온다.
는 로 이론적인 계산 값이 나온다.
(330Ω)을 다시 연결한 등가회로
2.2 Thevenin 등가회로를 실험적으로 구하려고 한다. 를 구하는 실험회로를 그리고 실험절차를 설명하라. 또 전
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이론을 이용한 설계
(1) 설계 회로
설계 진행함에 있어 부하저항 과 를 같게 하면 이상적일 때 공통모드 이득이 0 이 되므로 에 기본 저항오차 5%만큼 더하여 에 를 더한 값을 라 하고 은 으로 진행하였다.
(2) 이론적 설계 및 수식정리
2-1) 수식
,
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회로도를 설계하여 전압원과 전류원의 등가회로를 구한다.
2. 실험용 기기 및 부품
1) 디지털 멀티미터
2) 브레드보드
3) 전원공급장치
4) 저항 100Ω, 200Ω, 470Ω
5) 저항 1kΩ, 2kΩ, 3kΩ, 4kΩ
6) 연결선(jump wire)
3. 이론
1) 테브난정리와 노
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실제 시스템이 비선형요소를 갖고 있다는 점이다. 이러한 시스템에서는 일정범위내의 축력전압과 전류에서만 테브난 또는 놀턴등가회로가 성립한다.
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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회로
■
표 16.1 RC 실험 회로의 시상수(τ=RC)
스위치
소자값
시상수τ(sec)
오차(%)
S1
S2
R
C
이론치
측정치
단락
개방
100kΩ
0.001uF
0.1ms
0.12ms
20%
개방
개방
200kΩ
0.001uF
0.2ms
0.28ms
40%
2) RL 미적분 실험 회로
■
표 16.2 RL 실험 회로의 시상수(τ=)
스위치
소
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회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판
-대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실험에 사용된 원리 정리
1) 저항의 읽는 법
2) Kirchihoff 법칙
3) Thevenin & Norton 등가 회로
4. 실험 결과
1) 저항의 연결
2)
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회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스코프에 나타난 출력파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라.
(2) [미적분 회로] 그림 10-2, 10-3 에서와 같은 회로를 꾸미고, 각각의 회
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. 저항 R에
흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??로 정의하고, 리액턴스 소자에 흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??
로 정의하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 장비
4. 실험방법
5. 예상결과
6. 참고문헌
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용량)
이용률 (한대당 이용률)
출력비
V 결선 (결선 운전 중 1 대 고장시 V로 운전)
임피이던스 변환 ( ⇔ ) 직류회로
1. 회로이론의 기초
2. 기본 회로 소자
3. 정현파교류
4. 기본교류회로
5. 교류전력
6. 결합회로
7. 회로망
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정리한다.
5. 참고 문헌
(1) 김재홍·정우영·백승선, 『디지털 논리회로』, 진영사, 1999
(2) 김선형·이두성, 『디지털공학』, 청문각, 2010
(3) 이갑섭·배장근, 『디지털 논리회로 이론 및 실습』, 대림, 1998 실험. 논리회로의 간략화
1. 실험
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