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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.
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회로를 동작시키기 위해 낮은 전원이 요구된다.
출력임피던스는 일반적으로 20 옴으로 낮다.
출력 신호는 입력을 그대로 따라가며, 반전되지 않는다.
이 회로는 종종 낮은 임피던스 회로에 높은 임피던스 회로를 연결시킬 때 사용된다.
2. NP
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직렬 및 병렬합성할 때 나타나는 합성 인덕턴스를 각각 라 하면, 직렬합성인 경우에는
이므로
의 관계가 성립한다. 또 병렬합성인 경우에는
이므로
의 관계가 성립한다.
5)페이서 (Phasor)
저항, 커패시터, 인덕터로 구성되는 선형회로를 주파
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회로나 RL회로 모두 저역필터에서는 주파수가 커질수록 채널1, 채널2 그래프의 차이가 커진다. 반면에 고역필터에서는 두 회로의 주파수가 커질수록 두 그래프의 차이가 작아진다. 이 의미는 저역통과필터는 주어진 차단 주파수 보다 낮은 주
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RL 의 함수 관계를 보이므로 출력 신호는 Ic와는 180도의 차이를 보이게 되고 따라서 입력과 출력신호는 180도의 위상 차이를 보이게 되는 것이다.
실제 측정을 통하여 확인을 할 수는 없었지만 회로해석을 통하여 180도의 위상차이를 이해할 수
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회로보단 2단 CC회로가 부하의 크기가 변함에 따라 출력전압 변동률은 작다고 볼 수 있다.
2. 여기서 실험한 그림 10.1(a)회로는 앞에서 실험했던 그림 9.2(a)의 CE회로에 그림 9.4(a)의 CC회로를 종속적으로 연결한 것이고 각각의 저항값들은 똑같으
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회로를 만드시오. 직류 전원 V를 12 V, R은 1 k 으로 하고 RL을 표 3과 같이 변화시키며 측정값을 기록하시오.
(3) 교류 전압의 측정
그림 6의 회로에서 직류 전원을 교류 전원으로 바꾼 회로를 만드시오. 교류 전원을 4 V 6 kHz, R은 1 k 으로 하고 RL을
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20Ω 정도의 크기를 갖고 있는 것 같았다. 이 저항들이 측정값이 이론값과 다르게 나온 원인이다. RL이 4.7kΩ 일 때 오차가 작게나온 것도 전선의 저항에 비해 RL의 저항이 크기 때문이다. 1. Thevenin 정리
2. Norton 등가회로
3. 토의 및 고찰
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1) 테브냉의 정리
3. 사용기기 및 부품
4. 실험순서
[실험 1 : 옴미터의 사용]
[실험 2 : Rl이 330Ω일 때 Il, Vth, Rth의 측정(=330Ω)]
[실험 3 : 전원 장치의 전압과 테브냉 전압을 같게 했을 때 (Vps=Vth)]
[실험 4 : 저항 을 1kΩ, 3.3kΩ으로 했을 때]
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직렬 접속
① 직렬접속 : 각각의 저항을 일렬로 접속하는 것.
② 직렬 회로의 합성 저항 :
③ R' 저항 n개의 직렬합성저항 : R=nR'[Ω]
④ 직렬 회로의 전압 분배 :
[2] 병렬 접속
① 병렬 접속 : 2개 이상의 저항의 양 끝을 각각 한 곳에서 접
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