목차
1) 실험 목적
2) 관련 이론
3) 실험과정
4) 실험 검토 및 고찰
2) 관련 이론
3) 실험과정
4) 실험 검토 및 고찰
본문내용
통하여 미리 예상을 하고, 후에 실험을 통해 그 값을 비교, 확인을 하는 과정으로 실험을 하였다.
먼저 테브낭의 등가 저항을 구하는 실험을 하였다. 등가 저항을 구하는 방법에 있어서는 전압원과 전류원을 제거시킨 뒤 임의의 단자를 기준으로 봤을 때 저항값을 구할 수 있다. 등가 저항값의 경우 이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭의 등가 전압을 구할 수 있다. 중첩의 정리는 다수의 전원이 있을 때 임의의 소자에 흐르는 전류 및 전압은 단독으로 동작하는 개별 전압원에 의해 생성된 전류 혹은 전압의 대수적 합과 같이 나타냄으로 구할 수 있다. 따라서 전압원과 전류원 각각에 대해서 R2에 걸리는 전압을 구한 뒤 이 들 두 값을 대해 줌으로써 테브낭의 등가 전압을 구하였다. 구한 결과의 값이 10[v]로 측정값과 이론값 모두 동일하게 나왔다.
이렇게 구한 테브낭의 등가 전압과 등가저항을 이용하여 부하저항에 흐르는 전류와 전압을 구해보니 원래회로에서 전압과 전류를 구하는 것보다 훨씬 쉽게 구할 수가 있음을 알 수 있었고, 만일 부하 저항을 바꾼다 하더라도 기존의 테브낭의 등가 저항과 등가 저항이 변하지 않기 때문에 바뀐 부하저항에 관해서도 전압과 전류의 값을 간단히 구할 수가 있음을 알았다.
실험을 하면서 이론적 해석을 먼저 하기에 중첩의 정리와 테브낭의 정리에 공부하게 되어 이 두 가지 이론에 대해서는 확실히 이해를 하게되는 좋은 실험이 되었던 것 같다.
먼저 테브낭의 등가 저항을 구하는 실험을 하였다. 등가 저항을 구하는 방법에 있어서는 전압원과 전류원을 제거시킨 뒤 임의의 단자를 기준으로 봤을 때 저항값을 구할 수 있다. 등가 저항값의 경우 이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭의 등가 전압을 구할 수 있다. 중첩의 정리는 다수의 전원이 있을 때 임의의 소자에 흐르는 전류 및 전압은 단독으로 동작하는 개별 전압원에 의해 생성된 전류 혹은 전압의 대수적 합과 같이 나타냄으로 구할 수 있다. 따라서 전압원과 전류원 각각에 대해서 R2에 걸리는 전압을 구한 뒤 이 들 두 값을 대해 줌으로써 테브낭의 등가 전압을 구하였다. 구한 결과의 값이 10[v]로 측정값과 이론값 모두 동일하게 나왔다.
이렇게 구한 테브낭의 등가 전압과 등가저항을 이용하여 부하저항에 흐르는 전류와 전압을 구해보니 원래회로에서 전압과 전류를 구하는 것보다 훨씬 쉽게 구할 수가 있음을 알 수 있었고, 만일 부하 저항을 바꾼다 하더라도 기존의 테브낭의 등가 저항과 등가 저항이 변하지 않기 때문에 바뀐 부하저항에 관해서도 전압과 전류의 값을 간단히 구할 수가 있음을 알았다.
실험을 하면서 이론적 해석을 먼저 하기에 중첩의 정리와 테브낭의 정리에 공부하게 되어 이 두 가지 이론에 대해서는 확실히 이해를 하게되는 좋은 실험이 되었던 것 같다.
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