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력값은 저항의 크기를 늘려갈 수록 증가하다가 1000 에서 가장 큰 값을 나타냈고, 그 보다 더 큰 저항에서는 점점 전력값이 작아졌다. 측정값을 통해 계산해 낼 수 있는 값중에서 Pt는 회로내에서 모든 전력소모의 합이다. 또한가지 계산해낼 수
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74LS47과 74LS90의 회로구현
옆의 회로와 같이 자신이 원하
는 숫자가 카운터될 때 AND 게
이트를 사용하여 카운터를
Reset 시켜 줄 수 있다.
10의 자리 나타내는 디코더의
입력이 0100 (4) 가 되었을 때
와 1의 자리를 나타내는 디
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아무쪼록 많은 도움이 되셨으면 합니다..^^
Ⅱ. 직류 회로
1. 전기 회로의 회로 해석
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(1) 전기 회로
[1] 전기회로의 구성
① 전기회로 : 전원과 부하 및 전류가 흐르는 통로인 도선.
② 전원 : 기전력을
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회로를 두 번에 걸처 해석해야하므로 복잡하고 어렵다. 하지만 밀러정리를 이용하여 회로를 그림 6-(b)의 등가회로로 바꾸어 주면
입력커패시턴트는
Cin(miller) = C(1-A)
출력 커패시턴스는
Cout(miller)=C
{ A-1} over {A }
이다.
(a) (b) 즉 ,밀러의정리는
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다이오드 이론
다이오드란 전류를 한쪽 방향으로만 흘리는 반도체 부품이다. 반도체란 원래 이러한 성질을 가지고 있기 때문에 반도체라 부르는 것이다. 트랜지스터도 반도체이지만, 다이오드는 특히 이와 같은 한쪽 방향으로만 전류가 흐
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회로를 그려보면 (), 는 순수 진동을 하는게 아니라,
감쇄 진동을 하는 것을 알 수 있다.
이것은, 인덕터 의 내부저항에 기인한 값으로, 아무리 (shorted) 해도 가 순수진동을 하는 것이 아니라, 감쇄 진동을 하는 원인이 된다.
그렇기 때문에, 진
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다. 충전 실험은 생략하였으나, 직류 전압 인가시의 방전 실험에 있어서 시정수 τ[s]에 따라 이론값과 거의 비슷한 값으로서 1τ[s]에 63.2[%], 2τ[s]에 86.5[%], 3τ[s]에 95[%], 4τ[s]에 98.2[%], 5τ[s]에 99[%]의 VC전압이 인가됨을 확인할 수 있었다. 교류 전
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따라서, 그림 8.7실험 회로는 18.73mA의 전류원과 0.7343k 이 병렬로 연결된 등가회로로 볼 수 있다.
그럼, 그렇게 구성한 등가회로 전류 A2는 11.25mA 가 나왔고 원래 회로에서 부하 전류 IL는 11.03mA가 나왔다.
오차
A
R
( 측정값-계산값 OVER 측정값 ) * 10
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회로에 전류저장소자로 사용되며, 발진회로, 라디오 등의 RF회로 등등에 중요하게 쓰입니다. 1. 인덕턴스 정의
2. 인덕턴스 종류
1) 상호인덕턴스
2) 자체 인덕턴스
3) 자화 인덕턴스
4) 도선 인덕턴스
5) 누설인덕턴스(Leakage i
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기울기가 의미하는 것은 저항을 나타낸다.
또한 저항이 작아질수록 그래프의 기울기는 급격해 지고 저항이 커질수록 그래프의 기울기는 완만해 지는 것을 알 수 있다. 1. 실험 목적
2.관련 이론
3.실험 과정 및 결과
4.실험 고찰
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