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하며, RLC 공진 회로의 동작 원리를 보다 깊이 이해하는 데 도움을 주었다. 이러한 결과는 또한 공진 현상이 다양한 전자 회로에서 어떻게 활용될 수 있는지를 실질적으로 보여주었으며, 필터링과 주파수 선택 응용 등에 대한 이해를 확장하는
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회로망과 테브낭 회로가 등가인 것을 증명한다.
이론요약
• 테브낭 정리란?
2단자의 복잡한 선형회로망을 등가회로로 간단하게 줄일 수 있게 하는
것을 말한다. 복잡한 회로의 저항들을 병렬 또는 직렬로 결합을 하여
등
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회로를 이용하면 6.1v가 383Ω과 30Ω에 각각 분배된다.
V = = 0.443V
I = 이므로 = 14.8mA
▶▶ 최대전력전달 조건
⑤ 직류전원에서 최대 전력전달 조건에 대하여 자세히 조사한다.
- VS와 RL, RS가 직렬로 연결되어 있는 회로에서 RL에 걸리는 전압
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회로 시험기의 지침이 0[Ω]을 가리키도록 한다.
68. ②
지침이 움직이지 않으면 ∞[Ω]이다.
69. ④
전압계는 내부 저항이 크기 때문에 직렬로 접속하면 전압의 크기를 정확하게 측정할 수 없다.
70. ⑤
저항의 측정 순서 : 전환 스위치 조정 → 0[
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직렬 공진 회로
-> 위상을 결정하는 j의 값이 병렬과 반대임을 의미하고, 즉 병렬 공진회로와는 리액턴스나 위상이 반대가 됨을 알 수있다.
양질도 : (요것도 병렬이랑 반대)
[3] 광석 라디오
전원 공급기를 사용하지 않고, 방송되는
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병렬신호를 직렬신호로 변환하여 전송할 수 있다. 아래 그림은 4-비트 병직렬 데이터 전송회로를 나타낸다.
레지스터는 4-비트 병렬데이터를 저장하고 있다. 2-비트 카운터는 MUX 제어신호 S1과 S2를 생성한다. 클럭이 카운터에 인가될 때마다 MUX
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lator) : RC 발진회로의 브리지형 회로.
0.001 Hz 정도의 초저주파부터 10 MHz 정도의 고주파까지의 사인파 발진에 널리 사용된다. C(콘덴서) 및 R(저항)의 병렬소자와 직렬소자를 포함하는 빈브리지, 그리고 차동증폭기(差動增幅器)로 구성된다. 파형
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회로 일지라도 한 개의 독립 전압원과 한 개의 저항의 직렬연결로 변환 할 수 있다는 것이고 노턴 정리는 복잡한 회로를 한 개의 독립 전류원과 한 개의 저항의 병렬연결로 변환 할 수 있다는 것을 의미한다. 테브닌과 노턴 등가 회로는 단순
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병렬이다. a,b가 단락 되었다고 가정할 때 ab 단락 회로는 RL과 병렬인 680Ω을 단락 시킨다. 회로에 남은 저항은 300Ω, 1KΩ, 100Ω이고 이들의 등가 저항은
RT= +100= +100 ≒330.77Ω
이것은 15V전원에 직렬이다. 단락 전류는
IS= ≒45.35mA
45.35mA인 IS는 그
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회로는 파형을 짤라내는 용도로 쓸 경우이고 클램퍼(Clamper)회로는 파형을 억제하는 용도로 쓸 경우에 사용된다.
병렬 클리퍼는 소스 혹은 부하와 다이오드(클리퍼)가 병렬로 접속된 회로이고 직렬 클리퍼는 소스 혹은 부하와 다이오드(클리퍼
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