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을 1kΩ, 3.3kΩ으로 변경하여 측정한 결과 와 가 일정함을 알수가 있었다. 테브닌 등가회로는 원래회로에는 관계 없이 항상 등가전압원과
등가저항을 직렬로 연결한 것과 같다는 점을 알수가 있었다. 또한 테브닌 등가회로 양단에 연결된 부
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부하
전류를 구하는데 유용하게 이용할수 있고, 테브닌 정리는 선형, 2단자 회로망을 전압원 1개
와 직렬로 연결된 저항1개(교류의 경우 임피던스)로 대치하여 간략화 시키는 방법에서 차이점을 나타내고 있다. 1. 실험결과
2. 실험고찰
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저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점에서 미미한 저항의 발생.
소감
데브닌 정리에 대해 알게 됨.
등가회로를 구성할 수 있게 됨.
복잡한 회로를 등가회로로 간단하게 표현 가능함. 이론
실험과정
결과값
계산과정
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낮았다. 또한, 브리지회로에서 직접 측정한 IL값은2.947mA이었고, 테브낭 등가회로에서 측정한 IL값은 2.931mA이었다. 이것도 오차는 0.55%로 매우 낮았다. 두 가지의 경우 모두 오차가 1%이하로 매우 낮았기 때문에 대체로 Thevenin등가회로가 성립한
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회로를 살펴보면 I1은 I2에 I3를 합한 값이어야 한다. 그러나 multimeter의 내부저 항 rm 때문에 결과가 달라질 것이다. 측정할 수 있는 최대 전류를 20mA로 multimeter를 설정해 놓고 위 실험을 반복하라
3. 등가회로
목적 : 등가회로에서의 테브닌 /노튼
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주의해야한다. 기존의 전압과는 다르게 걸리므로 회로도를 간단히 바꿨다고 안심하고 기존의 전압을 인가한다면 테브닌 정리에 어긋나며 원하는 실험값을 구할 수가 없다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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등가회로 측정값과 비교를 하면 차이가 미미하고 거의 같으므로 노튼의 정리가 성립되는 것을 알 수 있습니다. 광전자디스플레이공학과
결과레포트
<노튼의 정리>
1. 목적
2. 이론
3. 실험 내용
4. 결과
5. 결과에 대한 고찰과 나의 견
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회로를 테브닌 등가회로로 표현하고 실험을 통해 테브닌 정리의 의미를 살폈다. 실험에 앞서 ‘테브닌 정리’에 대한 정확한 의미파악이 중요하다. 테브닌 정리는 회로에서 복잡하며 관심없는 부분을 아주 간단한 등가회로로 대체하는데에
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회로 해석에서의 중첩 정리의 이용
② 중첩 정리의 실험적 입증
③ 중첩 정리를 이용한 회로 해석
④ 회로 해석에서의 테브닌 정리의 이용
⑤ 테브닌 정리의 실험적 입증
⑥ 테브닌 정리를 이용한 회로 해석
⑦ 회로 해석에서의 노튼
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등가회로로 나타낼 수 있다는 것을 ( Thevenin 정리 ) 라고 한다.
확인문제 3. 모든 회로는 하나의 이상 전류원 과 병렬저항 으로 구성되는 등가회로로 나타낼 수 있다는 것을 ( Norton 정리) 라고 한다. 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제
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