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결과에 영향을 줄 수 있다. 실험을 통해 노턴의 정리를 이용하여 복잡한 회로망에서 어느 한 부분에 대해서만 전류에 관심이 있는 경우 다른 부분의 회로의 복잡성을 감소시켜 등가회로를 적용할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 없음
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영향을 줄 수 있다. 실험을 통해 테브냉의 정리를 이용하여 복잡한 회로망에서 어느 한 부분에 대해서만 전압과 전류에 관심이 있는 경우 다른 부분의 회로의 복잡성을 감소시켜 등가회로를 적용할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 없음
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adiku, 『Fundamentals of Electric circuits』4th, McGRAW.hill higher Education, 2009, pp139-140. 위키백과, 검색어|테브난의 정리, http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%85%8C%EB%B8%8C%EB%82%9C%EC%9D%98_%EC%A0%95%EB%A6%AC 1. 목적 2. 관련이론 2.1 테브닌의 정리 2.2 테브닌 등가 회로의
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McGRAW.hill higher Education, 2009, pp145-146. 위키백과, 검색어|노튼의 정리, http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%85%B8%ED%8A%BC%EC%9D%98_%EC%A0%95%EB%A6%AC 1. 목적 2. 관련이론 2.1 노튼의 정리 2.2 테브닌 등가회로와 노튼 등가회로의 관계 3. 이론값 4. 참고문헌
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정리 1. 실험 목적 - 중첩의 정리를 실험적으로 입증한다. 2. 관련이론 - “하나 이상의 전압원을 포함하는 선형회로에서 임의의 소자에 흐르는 전류는 단독으로 동작하는 개별 전압원에 의해 생성된 전류의 대수적 합과 같다. 또한, 임의의 소
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회로망 중의 임의의 폐회로 내에서 일주 방향에 따른 전압강하의 합은 기전력의 합과 같다. Σ기전력=Σ전압강하 E1 -E2 =R1 I1 -R2 I2 (6) 회로망 정리 [1] 중첩의 원리 ① 중첩의 원리 : 2개 이상의 기전력을 포함한 회로망 중의 어떤 점
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회로망의 입력단자에 전원을 연결하였을 때, 출력단자에 20mA의 전류가 흐른다고 한다면, 반대로 같은 전원을 그림 7-3과 같이 출력단에 연결하여도 입력단자에는 같은 전류(20mA)가 흐르게 된다. 이것이 바로 가역정리이다. 이와 같은 회로의 입
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이론값[mA] 1.068 0.288 1.356 1.360 0.29 - IR1‘+IR1‘’ = IR1, IR2‘+IR2‘’ = IR2, IR3‘+IR3‘’ = IR3 가 만족되는 것을 실험을 통하여 확인할 수 있었다. 때문에 중첩의 정리가 성립한다는 것을 실험적으로 확인할 수 있었다. B. 가역 정리 1) 그림 12의 회로
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회로 실험 21. 최대 전력전송 실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석 실험 23. 평형 브릿지 회로 실험 24. 중첩의 정리 실험 25. 테브닌 정리 실험 26. 노튼의 정리 실험 27.밀만의 정리 실험 31. 오실로스코우프 동작 실험 32
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  • 등록일 2010.03.16
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정리(Thevenin’s Theorem)를 실험적으로 증명한다. 노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고 이의 응용력을 키운다. 노튼의 정리를 실험적으로 증명한다. 1.제목 2.목적 3.실험환경 4.관련이론 5.시뮬레이션결과 6.실험후기 7.참조
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  • 등록일 2010.01.29
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