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회로에서 근사 해석 시에는 는 물론 도 나타나지 않는다.
따라서 는 와 무관해지고 더욱 안정화 되게 한다.
가 작을수록 안정된 회로이다.
를 값으로 임의로 정해 회로 구성을 할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4.
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Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다는 것을 알게 되었습니다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 키르히호프
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기초전기전자공학실험 (교학사, 대한전자공학회, 2006년, 111-123페이지)
6. 시뮬레이션
실험 책 page 117 에 그림 8.4
을 구하기 위한 회로 을 구하기 위한 회로 Lab 13. Advanced Uasge of Test Equipment
1. 실험목적
2. 이론
직류(DC: Direct Current)
교류
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Thevenin Equivalent Circuit, Measured" 항의 행에 값을 기 록한다. 를 개방하고 전원을 끈다.
[그림 25-8] 실험과정 7에 대한 테브닌 등가회로
와 의 값은 실험과정 3과 5에서 구해진다.
[그림 25-8] 의 측정
9) 의 측정값을 [표 25-1] 사용하여 [그림 25-3]의 회로
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전류값 223/(223+1000)*20.9 = 3.8mA
5. 참고 문헌
- http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/3/teb.htm - 테브난 정리 -
1. 목적
2. 실험방법
3. 이론
4. 실험결과
5. 검토 및 고찰
- 노튼 정리 -
1. 목적
2. 실험 방법
3. 이론
4. 실험결과
5. 참고 문헌
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대학 기초전자실습
※ 저자 : 이희규 / 최승덕 / 최영희 / 서강수
※ 발행처 : 복두출판사
(4) 최신 전자회로
※ 저자 : 신윤기
※ 발행처 : 인터비젼 1. Title
2. Environment
3. Abstract
4. Experiment Result
5. Analysis
6. Conclusion
7. Reference
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기초 이론 및 원리 요약
옴의 법칙이나 키르히호프의 법칙을 이용하면, 하나의 전원을 포함하고 있는 회로망에서 소정의 소자나 노드에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 구할 수 있다. 더 나아가 테브난의 정리나 노턴의 정리를 이용하면, 임의
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= 3.8mA
5. 참고 문헌
- http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/3/teb.htm - 테브난 정리 -
1. 목적
2. 실험방법
3. 이론
4. 실험결과
5. 검토 및 고찰
- 노튼 정리 -
1. 목적
2. 실험 방법
3. 이론
4. 실험결과
5. 참고 문헌
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실험결과
1. 전압원과 전류원의 부하효과
1)전압원
2)전류원
3)오차원인
2. 스코프의 기본동작 및 스코프의 입력저항, 입력 캐퍼시턴스의 영향
1) 스코프의 기본 동작
2) 스코프의 입력 저항과 입력 캐패시턴스의 영향
3) RC회로와 시정수
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실험을 하게 되었다. 이번 실험은 비교적 복잡한지 않았고 쉽게 끝날 수 있었다. 먼저 직류회로상에서 전력을 측정하였는데 각 저항소자에서 걸리는 전력과 전원에서 발생되는 전력을 비교하게 되었다. 전력을 구하는 공식, P=VI을 기초로하여
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