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회로의 경우 두 경우의 각각 소자 간의 비율을 적절히 조절하여 시상수를 낮추거나 높여 동작 특성을 조절하는 회로설계를 할 수 있음을 알 수 있었다.
⑥ 참 고 문 헌 :
□ 알기쉬운 회로이론 / 박송배 / 문운당 / 1998. 10. 10
□ 최신 회로이론 /
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정리는 전류원의 개념으로 하나의 전류전원에 하나의 임피던스가 병렬 접속된 것으로 대치할 수 있다는 이론인데 이번 실험을 통해서 결과값의 오차는 있었지만 테브낭과 노튼의 정리가 성립함을 알 수 있었다. 또한 테브낭과 노튼의 정리는
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정리를 익힌다.
- 최대 전력 전달 이론을 익힌다.
<중 략>
위의 회로는 그림 1-1의 회로를 오어캐드로 시뮬레이션 한 것이다. 원래 A-B 양단은 개방되어 있어야 하지만 오어캐드 상에서는 구현이 어려우므로 대신 100MΩ의 높은 저항을 달
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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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정리>
테브냉의 정리와 유사한 이론으로 복잡한 회로망의 분석을 간단하게 하는 것에 목적이 있다. 하지만 테브냉의 정리에서 하나의 VTH와 RTH의 직렬로 표현한 것과는 좀 다르게 노턴의 정리에서는 하나의 전류원 IN과 하나의 내부 저항 RN
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저항값을 가져야한다.)
- 기타 : SPST 스위치
- 선택 : 50-k 분압기 1개, 포토셀 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현
제목 : 실험 24. 중첩의 정리
1. 실험 목적
- 중첩의 정리를 실험적으로 입증한다.
2. 관련이론
- “하나 이상의 전압원을 포함하는 선형회로
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저항으로 도통테스터기의 동작을 완전히 정지할 수 있는 이유를 실험 할 당시 완전히 이해하고 넘어간 학생이 몇 명이나 될지 의문이다. 본인 또한 변명 같지만 실험한 내용들이 워낙 많아서 그 내용을 이해는 했지만 정리하여 보고서에 올리
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저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점에서 미미한 저항의 발생.
소감
데브닌 정리에 대해 알게 됨.
등가회로를 구성할 수 있게 됨.
복잡한 회로를 등가회로로 간단하게 표현 가능함. 이론
실험과정
결과값
계산과정
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저항을 사용하면 된다.
4. 실험 방법. 및 회로
1. 미분회로
1) 이론과 맞게 회로도를 작성한다.
2) 주파수 1kHz, 최대진폭 5V의 정현파 파형을 만든다.
3) 파형을 기록한다.
4) 회로에서 저항에서의 출력전압의 파형을 관찰하고, 이를 종이에 기록하
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. 식은 지수함수적으로 감쇠하는 진폭 을 갖는 주기적 진동을 나타낸다. 감쇠진동의 각진동수 은 언제나 감쇠하지 않는 진동의 각진동수 보다 작다. 1. RLC회로의 감쇠진동 기술
2. 저항소모율
3. 감쇠진동을 기술하는 미분방정식
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