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전력을 결정하기 위한 실험 데이터
,
,
,
,
,
,
1003
0
1003
0
0
99.7
100
200
400
1003
600
1609
3.664
22.26
62.15
800
850
900
950
1003
1 K
2014
5.02
24.926
49.65
1.1 K
1.2 K
1.5 K
1003
1.7 K
2747
6.25
22.398
36.4
2 K
4 K
1003
6 K
7050
8.536
12.049
14.18
8 K
10 K
표 21-4. Part C : 최대 전력전송
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10. 병렬회로의 저항
11. 병렬회로 설계
12. 직-병렬회로의 저항
13. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
14. 키르히호프 전류법칙
15. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
16. 최대 전력전송
17. 중첩의 정리
18. 테브닌&노튼의 정리
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실험 준비물
전원장치
0-15V 가변 직류 전원(regulated)
측정계기
DMM 또는 VOM
0-10mA 밀리암미터
저항기(1/2-W, 5%)
100-Ω 7개
기타
SPST 스위치
4. 실험과정 Pspice로 구현 실험 21. 최대 전력전송
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실
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실험과정 Pspice로 구현
[그림21-3]
steps
Vps,V
VL ,V
IL, A
Rc, Ω
RL,Ω
2, 3
10
5
50mA
100Ω
100Ω
4
Power Formula
Power, W
(a)PL = VL * IL
0.25w
(b)PL = VL^(2) / RL
0.25w
(c)PL =IL,^(2) * RL
0.25w
5
PT = Vps * IL
0.47w
[표21-2]
[그림21-4]
[그림21-4 Simulation]
[표21-2]
Rc
RL
Rc+RL
VL
PL
Pps
1000Ω
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전력전송과 측정에 의한 전력전송의
그래프를 보면 거의 같음을 알 수 있다.
이는 이론과 실험이 일치되었음을 증명한 것이고 RL=RTh일때 가장 높은 수치가
나온 것으로 보아 최대 전력전송이 이곳에서 이루어 졌음을 알 수 있다.
따라서 RL=RTh
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