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등가 저항이 되는데, 0.431킬로옴, 즉 431옴이 된다. 이것은 위의 시뮬레이션과 동일한 값을 나타낸다.
2) 직렬회로
위와 같은 회로에서 각 노드 사이의 전압을 계산하면, 다음의 그림과 같은 결과가 얻어진다. 이것은 옴의 법칙을 이용한 것으로
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법이 있었던 반면에, 노튼 등가회로의 경우에는 그러한 방법이 제시되어 있지 않았다. 이것이 충분히 노튼 회로의 단점이 될 수 있다고 생각한다.
실험에서 사용한 각 회로의 계산식을 각각 유도하시오.① 구하기는 부하저항 사이를 단락시켰
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등가회로가 성립한다는 것을 확인할 수 있었다.
Norton등가회로에 대해서는 왜 실습을 하지 않는다고 생각하는가?
Norton 등가회로를 source transform을 이용하여 Thevenin 등가회로로 대체할 수 있기 때문이고, 또한, 테브낭 전압에서 테브낭 저항을
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저항을 구할 때 주의해야 할 것이다.
Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용하도 결과값은 항상 같게 나온다.
예비 보고서
제 6장 : Thevenin & Norton 정리
Theven
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회로도 설계도 크게 어렵지 않아 쉽게 Thevenin-Norton 정리를 증명할 수 있었습니다.
Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다
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