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정리 및 노튼의 정리
등가임피던스
(실험)
(이론)
오차
245.94Ω
2.66V
4.31mA
5.15mA
16.31%
329.03Ω
2.41V
2.43mA
2.71mA
10.33%
400.36Ω
2.43V
4.02mA
4.85mA
17.11%
349.43Ω
0.98V
394.72uA
722uA
45.32%
결과 및 토의
이번 실험으로 회로망 해석시 자주 쓰이는 중첩의 정리, 테
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정리는 전류원의 개념으로 하나의 전류전원에 하나의 임피던스가 병렬 접속된 것으로 대치할 수 있다는 이론인데 이번 실험을 통해서 결과값의 오차는 있었지만 테브낭과 노튼의 정리가 성립함을 알 수 있었다. 또한 테브낭과 노튼의 정리는
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측정 되지 않았던 이유는 E2의 (+)단자가 E1의 (-)단자 즉 접지에 바로 연결되었다는 점이다. 그것을 수정한 후에는 전압이 제대로 인가되었고 순조롭게 실 험을 끝낼 수 있었다. 1.실험제목
2.관련장비
3.관련이론
4.실험결과
5.고찰
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회로 및 (b)회로에 연결하였을 때, R0에 흐르는 전류 또는 전압이
같게 되도록 결정하면, 이와 다른 저항 R0를 연결하여도 R0에 흐르는 전류 또는
전압이 같게 되어 (a)회로와 (b)회로는 등가 회로가 된다.
ex26 노튼의 정리
1. 기초 이론
전원을 포
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정리와 밀만의 정리는 여기서 상세히 고려하지 않을 것이다. 제9장의 상세한 설명은 어려움 없이 정현 교류 회로에 이러한 이론들을 적용하게 만든다. 이러한 정리를 사용하는 문제들이 이 절에 많이 나타나 있다.
\"끝\" 1. 서론
2. 중첩의
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1. 실험 목적
a. 회로망 해석시 자주 쓰이는 중첩의 정리, 테브낭-노튼의 정리, 밀만의 정리 및 상반 정리 등을 실험을 통해 검증해 본다.
2. 관련 이론
(1) 중첩의 정리
다수의 기전력을 포함한 선형 회로망 중의 임의의 점에서 전류는
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이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭의 등가 전압을 구할 수 있다. 중첩의 정리는
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중첩의 정리 성립 여부를 표 1에 기재.
5. 실험 결과
실험단계
구분
측정값
계산값
이론값과 측정값의 일치여부
원회로
중첩의 정리 이용
②, ⑩, ⑪
V1
4.40[V]
4.47[V]
거의 일치
V2
7.67[V]
7.59[V]
V3
-1.34[V]
-1.36[V]
③, ⑫, ⑬
I1
2.00[㎃]
2.01[㎃]
거의 일치
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회로 4-4
① 시물레이션한 전위차와 전류값
② 밀만의 정리에 의한 전위차, 전류값
V = = 7.5 ∴ V = 7.5V
I = = 0.375 ∴ I = 0.375mA - 목 차 -
1. 제 목
2. 목 적
3. 실험 내용
(1) 관련 이론
• 중첩 정리
• 테브난 정리
R
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중첩의 정리
1. 실험 목적
(1) 중첩의 정리를 실험적으로 입증한다.
2. 관련이론
“전기, 전자 회로에서 여러 개의 전원을 포함할 때 회로 내의 임의의 한 점을 흐르는 전류(혹은 두 점 사이의 전위차)는 모든 전원이 개별적으로 있을 때 흐르는
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