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회로로 대치하는 것이며, 등가회로를 이용하면 원래의 회로에서 부하저항에 전달하는 전압, 전류, 전력을 신속하게 계산할 수 있다. 또 가장 적적한 부하저항의 밧을 선택하려고 할 때에도 이 정리를 이용하면 편리하다.
실험 도구- 직류전원
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reshold voltage 등을 고려한다. 그러나 실제 실험에서는 많은 외부 요인이 영향을 미친다. 예를 들어, 온도 변화나 회로의 비이상적인 요소들, 그리고 부품 간의 불완전한 연결은 이론적인 결과와 다를 수 있는 원인이 된다. 따라서 실험 결과는
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.
즉,
= 0.215 kΩ이다.
4. 결론 및 검토
이번 실험은 여러 가지 저항체와 직류 기전력원으로 구성된 직류 직렬회로와 병렬회로에 걸리는 전압과 전류를 측정하여 옴의 법칙과 키르호프의 법칙을 확인하는 실험이었다. 실험결과 저항을 직렬로 연
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정하여 표 5-3에 기록한다.
⑥ 그림 5-6 (b)와 같이 회로를 연결하고 회로에 지시된 전류를 측정하여 표 5-3에 기록한다. 100㎃ 전류원을 만드는 방법은 실험 6. 테브난 정리 실험 순서 ⑧을 참조하시오.
⑦ 그림 5-6 (c)와 같이 회로를 연결하고, 회로
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회로의 상호관계
테브닌 회로와 노턴 회로의 식을 비교하면 양쪽의 경우의 등가저항의 그 크기가 같음을 알 수 있다.
의 관계를 알 수 있다. 따라서 Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로의 상호 변환이 가능함을 알 수 있다.
4. 실험 미리보기
<1
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회로내의 임의의 닫힌 경로를 따라서 겪데 되는 전압 강하의 합은 회로내의 기전력의 합과 같아야 한다.’라는 제 2법칙(폐회로의 법칙)을 가지고 복잡한 회로망을 분석할 수 있다는 것을 이 실험을 통해 확인 할 수 있었다.
실험과정의 회로
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회로 설계와 분석 기법의 중요성을 명확히 보여주었고, 전기 회로의 기본 원리를 이해하는 데 중요한 기초가 되었다. 향후 다른 회로 구성이나 복잡한 분석을 시도할 때도 이번 실험에서 얻은 경험을 바탕으로 한층 더 발전된 분석이 가능할
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측정을 할 수 있고, 전압은 병렬저항에 영향을 받지 않으므로 전압계는 병렬로 연결해야만 한다.
3. 토의 및 결과
이번 실험은 회로를 이용하여 옴의 법칙을 알아보는 실험으로 실험내용과 방법은 그다지 어렵지 않았지만 실제 회로를 구성을
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수 있는 요소로는 입력 전압, 회로내의 저항, 저항자체의 저항값 오차 등을 들 수가 있다.
- 노튼 정리 -
1. 목적
(1) 노튼 정리(Norton's theorem)를 이해하고 이를 응용할 수 있는 능력을 키운다.
(2) 밀만의 정리(Millmans's theorem)를 실험적으로 확인한
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회로에 흐르는 전류를 재고 기록한다.
4. 콘덴서를 바꾸어 위 실험을 반복한다.
5. 시간대 전압, 시간대 전류 그래프를 그린다.
b. 콘덴서의 방전과정
1. 실험 a와 같이 콘덴서를 충전시킨 후 스위치를 열고 같은 회로가 되게 전원공급기를 회로
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