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등가회로 (c) vI가 고레벨일떄의 등가회로> 1. 목적
2.예비지식
2.1 이상적인 디지털 논리 반전기
2.2 BJT 논리 반전기
3. 준비
3.1) 논리 반전기 회로의 입출력 전압전달 특성.
3.2) 논리 반전기 회로의 입출력 전압파형
4.
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. 공통 에미터 회로를 옆으로 뉘어 공통 베이스 증폭기를 만들어 전압이득을 구하면 공통 에미터 회로와 같은 값을 얻어 낼 수 있다. 단지 위상( phase , 位相 )만 반대로 하면 된다. 즉 전압이득을 똑 같이 구하고 (-) 부호만 빼주면 된다.
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을 1kΩ, 3.3kΩ으로 변경하여 측정한 결과 와 가 일정함을 알수가 있었다. 테브닌 등가회로는 원래회로에는 관계 없이 항상 등가전압원과
등가저항을 직렬로 연결한 것과 같다는 점을 알수가 있었다. 또한 테브닌 등가회로 양단에 연결된 부
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턴의 정리는 전류원 하나와 병렬로 연결된 저항 1개로 대치시켜
복잡한 회로를 간략화 시키는 방법과 부하저항 값이 넓은 범위에 걸쳐 변화하는 경우 부하
전류를 구하는데 유용하게 이용할수 있고, 테브닌 정리는 선형, 2단자 회로망을 전압
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등가회로의 등가저항과 Norton 등가회로의 등가저항이 같다.
따라서 Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로는 상호 변환이 가능하다.
확인문제 2. 모든 회로는하나의 이상 전압원 와 직렬 저항 로 구성된 등가회로로 나타낼 수 있다는 것을 ( Thevenin
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등가회호 구성한다.
15 측정값을 가지고 RL을 1K 에대해 IL 계산.
3. 실험 결과
4. 결과 및 토의
복잡한 회로에서 어느 두 단자 사이에 있는 부하저항을 흐르는 전류와 부하저항 양단의 전압에만 관심이 있을 때, 회로의 나머지 부분을 간단한 등가
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브낭 등가회로로 변환시킬때는 우선 구하려는 단자에서 부하저항을 제거하고 전압을 측정하고 계산한다. 이 개방회로전압이 테브낭 전압값()이다. 그다음으로 전압원을 단락시키고 내부저항을 측정하고 계산한다. 이것이 이 개방회로의 저
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(식 6-8)
(식 6-1), (식 6-2)와 (식 6-4)로부터
(식 6-9)
의 관계를 알 수 있다. 따라서 Thevenin 등가회로와 Norton의 등가회로는 (식 6-8)과 (식 6-9)의 관계식으로 상호 변환이 가능함을 알 수 있다. 없음
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신호에 따른 출력이 올바르게 동작하는지를 확인하기 위해 테스트를 진행한다. 모든 테스트가 성공적으로 완료되면 4×2 인코더의 설계 과정이 마무리된다. 1. NAND 게이트를 이용한 XOR 게이트 등가회로 설계
2. 4×2 인코더의 설계 과정
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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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