목차
1. 실험날짜
2. 실험제목
3. 실험목표
4. 기본이론
5. 실험방법
6. 참고문헌
2. 실험제목
3. 실험목표
4. 기본이론
5. 실험방법
6. 참고문헌
본문내용
RL을 구하기 위해서 6Ω의 RL과 노턴 저항 RN 에 의해서 분류되어지는데 IRL의 크기는 2A가 구해진다. 이것은 그림2에 표시된 회로에서의 부하전류와 같은 값을 갖는다. 역시 VRL도 12V가 된다. 따라서 노튼의 정리와 테브난의 정리 중 어는 것을 사용해도 같은 해를 구할 수 있다는 것을 증명할 수 있다.
5. 실험방법
1. 테브난 등가회로
A. 그림 1-(b)처럼 회로를 연결한다.
B. A-B 단자 전압 VAB를 측정한다.
C. 그림 1-(c)처럼 회로를 연결한후, A-B 단자의 합성저항 RAB를 측정한다.
D. 그림 1-(e)처럼 회로를 연결한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
E. 이론값과 비교한다.
2. 노튼의 등가회로
A. 그림 2-(c)처럼 회로를 연결한 후, A-B 단자에 흐르는 전류 IAB를 측정한다.
B. 전압원을 제거하고 A-B 단자를 개방시킨후 A-B 단자 사이의 합성저항 RAB를 측정한다.
C. 그림 2-(f)처럼 회로를 연결 한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
D. 이론값과 비교한다.
6. 참고문헌
회로이론 기초 / 이병효 / 동일출판사 / pp52~60
기초전자 실험 / 진경수 / 한올출판사 / pp152~177
5. 실험방법
1. 테브난 등가회로
A. 그림 1-(b)처럼 회로를 연결한다.
B. A-B 단자 전압 VAB를 측정한다.
C. 그림 1-(c)처럼 회로를 연결한후, A-B 단자의 합성저항 RAB를 측정한다.
D. 그림 1-(e)처럼 회로를 연결한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
E. 이론값과 비교한다.
2. 노튼의 등가회로
A. 그림 2-(c)처럼 회로를 연결한 후, A-B 단자에 흐르는 전류 IAB를 측정한다.
B. 전압원을 제거하고 A-B 단자를 개방시킨후 A-B 단자 사이의 합성저항 RAB를 측정한다.
C. 그림 2-(f)처럼 회로를 연결 한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
D. 이론값과 비교한다.
6. 참고문헌
회로이론 기초 / 이병효 / 동일출판사 / pp52~60
기초전자 실험 / 진경수 / 한올출판사 / pp152~177