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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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ex10 전압 분할 회로(무부하)
ex18 전압 분할 회로(부하)
3-2 ex16 키르히호프 전압법칙
ex17 키르히호프 전류법칙
3-3 ex21 최대 전력 전송
3-5 ex24 중첩의 정리
3-4 ex23 평형 브리지 회로
3-5 ex25 테브난 정리
ex26 노튼의 정리
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25-2]에 기록된 와 의 계산값을 사용하여 을 계산한 다. [표 25-2]에서 "" 항의 행에 값을 기록한 다.
5. 실험 결과
390
382
2.7K
2.65K
1.2K
1.18K
470
461
330
324
표 25-1 저항기 측정 저항값
표 25-2 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
Original
Circuit
Thevenin
Equivalent
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최대값, 실효값, 평균값은 각각 다른 특성을 표현하나 상호 밀접한 관계가 있음을 이식을 통해서 알 수 있다. 실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 27. 오실로스코우프 동작
실험 28. 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값
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2개
SPDT 스위치 3개
5. 실험과정 Pspice로 구현
표 26-1. 노튼의 정리를 입증하기 위한 측정
,
,
, mA
,
Measured
Calculated
Measured
Calculated
Measured
Calculated
Original
Circuit
Thevenin
Equivalent Circuit
1.2K
470
2.2K
1.8K 실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
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