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테브닌의 정리를 사용하여 계산 할 때 보존 되는 회로변수는 RL 에 걸리는 전압,전류,저항 임을 확인했다.
원래 회로와 테브닌 등가회로의 전체 전력차는 확연히 차이가 있음을 확인했다.
(9)그림 5-5의 X 지점과 Y 지점 사이에 부하저항(RL) 200Ω
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Thevenin 등가전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. Norton 등가전류와 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다.
2. 이 론
회로망에서 어느 한 부분에 대해서만 전압과 전류에 관심이 있는 경우 테브닌의 정리와 노턴의 정리를 이용해서 관
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테브닌정리를 이용하여 쉽게 나타낼 수 있다. 그렇지만 유의해야할 점은 기존의 회로도에서 테브닌 등가회로로 바꿀 때 전압의 변화를 주의해야한다. 기존의 전압과는 다르게 걸리므로 회로도를 간단히 바꿨다고 안심하고 기존의 전압을 인
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테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
,
,
, mA
,
Measured
Calculated
Measured
Calculated
Measured
Calculated
Original
Circuit
Thevenin
Equivalent Circuit
330
4.198
4.198
1093
1093
2.95
2.95
2.95
4. 실험 결과
표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
,
,
, mA
,
Measured
Calculated
Meas
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실험 25. 테브닌 정리
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
실험 26. 노튼의 정리
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
실험 31. 오실로스코우프 동작
1. 실험
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