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(식 6-8)
(식 6-1), (식 6-2)와 (식 6-4)로부터
(식 6-9)
의 관계를 알 수 있다. 따라서 Thevenin 등가회로와 Norton의 등가회로는 (식 6-8)과 (식 6-9)의 관계식으로 상호 변환이 가능함을 알 수 있다. 없음
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,
22kohm으로 표기되어있던 저항의 실제값은 21.87kohm, 21.79kohm이었다.
이 두개의 22kohm을 직렬로 연결하여 44kohm의 저항을 구현해주었다.
(실제 이 저항들의 합은 21.87+21.79 = 43.66kohm이다.) 1. 실험 과정 및 결과
2. 실험 결론 및 분석●고찰
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그림 1,2 RC 직렬 회로
그림 3 RC병렬 회로
그림 4 RC 가변저항 회로
그림 5,6 RL 직렬 회로
그림 7 RL 병렬 회로
그림 8 RL 가변저항 회로
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실험 내용
- PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션
- RC, RL 직렬 및 병렬회로
- 노턴의 정리
- 미분회로와 적분회로
- 옴의 법칙
- 인덕터
- 전압 배율기와 전류 분류기
- 중첩의 원리
- 직렬과 병렬
- 최대전력 전달조건
- 커패시터
- 키
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다이오드 리미터와 클램퍼
실험목적
• 직렬 및 병렬로 연결된 다이오드 리미터의 입력 정현파형과 출력파형 사이의 관계를 결정한다.
• 순방향 및 역방향으로 바이어스된 다이오드 리미터의 출력파형을 관찰한다.
•
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)
인덕터의 직렬 연결
(인덕턴스가 커짐)
인덕터의 병렬과 직렬 연결에 대해서 그래프를 살펴보면 인덕터의 병렬의 등가 합은 원래의 인덕터보다 작아지고 직렬의 등가 합은 원래의 인덕터보다 커짐을 확인하였다. 이론적으로 배웠던 저항의
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직렬로 연결한 다음 저항 하나에 흐르는 단자전압을 측정해 보는 것 이였다. 실험 결과 실효치 값은 모두 37.6V가 나왔다. 즉 직렬일 때 KVL(전압 분배 법칙)에 의해 가 성립한다는 지식이 옳다는 것을 실험을 통하여 증명할 수 있었다.
마지막으
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등이 가지고 있는 내부저항, 저항이 갖는 +오차로 인해 값이 다르게 나왔다.
실험을 하면서 주의할 점은 DMM로 전류를 측정할 때 반드시 직렬로 연결해야 한다.
그 이유는 DMM가 전류를 측정하는 단자내부에 입력저항이 매우 낮아서 병렬로 연
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직렬 정 리미터에 대하여 그 출력파형과 진폭을 비교하라.
3.바이어스된 이중 다이오드 리미터에서 출력파형의 진폭과 바이어스 전압 사이에 어떤 관계가 있는가?
4.그림 5-12에서 2.5K옴 가변저항기를 통해 흐를 수 있는 최대 전류를 계산하고
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회로의 등가저항과 Norton 등가회로의 등가저항이 같다.
따라서 Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로는 상호 변환이 가능하다.
확인문제 2. 모든 회로는하나의 이상 전압원 와 직렬 저항 로 구성된 등가회로로 나타낼 수 있다는 것을 ( Thevenin 정리 )
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