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저항, 용량성 리액턴스, 위상각의 관계를 관찰한다. 2. 관련이론 ① 직렬 RC회로에서 임피던스 Z는 R과 의 페이저 합이며 와 R은 90°의 위상차가 발생한다. ② 왼쪽 그림과 같이 피타고라스 정리에 의하여 ③ Z와 R사이의 위상각이 θ라면 ④ 위상
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저항값으로 R1=620kΩ, R2=68kΩ으로 설정하였다. 이렇게 해서 모든 저항값을 표준저항으로 맞춘 회로가 완성되었다. 이 회로의 저항값들을 다시 넣어 시뮬레이션을 해보았다. -이론적으로 Vi의 최대값은 20mV이다. 20mV를 넣었을 때, 증폭이 405배정도
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8-8 출처: 두산세계대백과 EnCyber 전기용어 대사전, 전기 기술 문화사, 김만영, 1979. 8. 25. 전기 전자 공학도를 위한 기초회로실험, 이능헌 외3, 웅보출판사, 2000. 1. 10. 1. 실험제목 2. 실험목적 3. 실험기구 4. 관련이론 5. 실험방법
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이론  1) 테브냉의 정리 3. 사용기기 및 부품 4. 실험순서 [실험 1 : 옴미터의 사용] [실험 2 : Rl이 330Ω일 때 Il, Vth, Rth의 측정(=330Ω)] [실험 3 : 전원 장치의 전압과 테브냉 전압을 같게 했을 때 (Vps=Vth)] [실험 4 : 저항 을 1kΩ, 3.3kΩ으로
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약간 차이가 있지만 거의 비슷한 모습을 하고있다. 시뮬레이션 구간이 1kHz에서 2000kHz로 제한된 관계로 처음과 끝의 차는 약 108도의 차이만 있다 3dB - frequency 에서는 약 -225도가 측정되었다. 1 목적 2 준비물 3 이론 4 시뮬레이션
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회로의 과도 응답 특성을 이해하려면, 고유응답, 즉 식 (2)의 제차 방정식 만 풀면 된다. 이 미분 방정식의 특성방정식 으로부터 특성근은 이 된다. (case1) over damping: 만약 or (5) 을 만족하면 및 모두 음의 실수가 되고, 초기 전류는 두 지수 함수
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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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  • 등록일 2011.11.20
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저항은 0이라 가정하고 모든 연결도선의 저항을 무시하고 실험을 진행했다. 축전기가 충전되어 있지 않을 때 [그림(a)], 초기시간, t=0 에서 스위치를 닫으면 [그림(b)]와같이 회로를 따라 전류가 흐르고 축전기에 충전이 시작된다. 실제로 전류
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회로에 직렬로 연결을 한 후, 전압을 측정하고 그다음 전류를 구한다. 그다음은 실험책에 나온 그림 10-5의 회로를 구성을 한다. 방법은 위와 설명한대로, 하면된다. 실험10) 테브난의 정리 1. 테브난의 정리 이론 2. 테브난의 정리에 대한
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회로 설계에 대해서 실험하였다. 대부분의 측정값이 이론값과 비슷하게 나왔지만, 몇몇 값들은 이론값과 달랐다. 여러 가지 이유가 있었을 것 이다. 소자가 다를 수도 있기 때문에 그런 것일 수도 있고, 전류계와 전압계 내부 저항 때문 일 수
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