목차
1.중첩의 원리
2.중첩의 원리를 이용한 회로 해석
3.중첩 원리의 예 1
4.중첩의 원리 예 2
5.밀만의 정리
2.중첩의 원리를 이용한 회로 해석
3.중첩 원리의 예 1
4.중첩의 원리 예 2
5.밀만의 정리
본문내용
중첩의 원리
2개 이상의 전원이 있는 회로 내에서 어떤 점에서의 흐르는 전류 또는 어떤 2점간의 전압은 각각 다른 전원이 개별적으로 작용할 때 그 점을 흐르는 전류 또는 그 2점간의 전압을 더한 것과 같다.
여기서, 전원을 개별적으로 작용시킨다는 것은 다른 전압 전원을 단락한다는 것을 의미하고, 또 다른 전류 전원은 그 전류를 0으로 하는 것, 즉 개방한다는 의미이다.
중첩의 원리가 성립하는 회로를 선형회로라고 한다. 이 원리를 이용하면 2개 이상의 전원을 포함한 회로에서 각 가지의 전류 또는 전압은 전원들을 순차적으로 하나씩 작동시키면서 얻은 응답을 구하여 합산함으로써 간단히 구할 수 있다.
중첩의 원리로 회로를 해석하는 과정에서 흔히 틀리기 쉬운 부분이 바로 합산 과정이다. 각 과정에서 구한 값을 무작정 더한다고 계산이 끝나는 것이 아니다. 반드시 ‘전류방향’ 에 주의해야 한다. 전류의 방향을 일치시켜 놓고 합산하여야 한다. 전류의 방향은 그 값 앞에 (+)나 (-) 부호에 의해 결정되므로, 전류값의 부호를 교정한 후 합산한다.
2개 이상의 전원이 있는 회로 내에서 어떤 점에서의 흐르는 전류 또는 어떤 2점간의 전압은 각각 다른 전원이 개별적으로 작용할 때 그 점을 흐르는 전류 또는 그 2점간의 전압을 더한 것과 같다.
여기서, 전원을 개별적으로 작용시킨다는 것은 다른 전압 전원을 단락한다는 것을 의미하고, 또 다른 전류 전원은 그 전류를 0으로 하는 것, 즉 개방한다는 의미이다.
중첩의 원리가 성립하는 회로를 선형회로라고 한다. 이 원리를 이용하면 2개 이상의 전원을 포함한 회로에서 각 가지의 전류 또는 전압은 전원들을 순차적으로 하나씩 작동시키면서 얻은 응답을 구하여 합산함으로써 간단히 구할 수 있다.
중첩의 원리로 회로를 해석하는 과정에서 흔히 틀리기 쉬운 부분이 바로 합산 과정이다. 각 과정에서 구한 값을 무작정 더한다고 계산이 끝나는 것이 아니다. 반드시 ‘전류방향’ 에 주의해야 한다. 전류의 방향을 일치시켜 놓고 합산하여야 한다. 전류의 방향은 그 값 앞에 (+)나 (-) 부호에 의해 결정되므로, 전류값의 부호를 교정한 후 합산한다.
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