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회로 A 를 단자 (a)와(b)에서 바라본 등가 저항이다. 회로 A 에 대한 Norton 의 등가회로는 단락 회로 전류 Isc 와 등가저항 Rn 과의 병렬 연결이다.
다음으로 (그림 4-1)에서 보이는 회로에 대해서 Norton 의 등가이론을 적용해 보자. 먼저 전원을 단락
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시간도 더 적게 소모되었다.
다. 실험3
Thevenin과 Norton의 정리를 비교해보면 전원변환으로 서로 쉽게 바꿀 수 있음을 알수 있다.
4. 레퍼런스
- 회로이론/James W.Nilsson/한티미디어/p 153~159 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의4. 레퍼런스
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2
3
4
5
평 균
I1
1.460
mA
I2
0.730
mA
I3
0.730
mA
▲이론치
2) 측정할 수 있는 최대전류를 20mA로 multimeter를 설정해 놓고 위 실험을 반복한다.
측 정 치
이론치
비 고
1
2
3
4
5
평 균
I1
1.460
mA
I2
0.730
mA
I3
0.730
mA
3. 등가회로
1) 1/4W 짜리 저항 4개(1㏀에서 10㏀
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회로를 구성하여 보고, 각 저항간의 관계를 살펴본다.
4. 실험준비물 : power supply, 저항(0.1, 0.5, 1, 2, 3, 10㏀), 멀티미터,
가변저항, 함수발생기
5. 실험절차
1. 아래와 같은 회로를 구성하고, 회로에 표시된 전압과 전류값을 측정하고, 이론치와 비
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실험 14. 교류 회로 소자의 임피던스
1. 실험 목적
RC, RL, RLC 직렬 및 병렬 회로를 이용한 임피던스의 특성을 파악하여 임피던스의 개념을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) RLC 직렬 회로
교류 회로에서 교류 전류의 흐름을 방해하는 정도를 임피던스
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1. 실험 목적
여러 개의 독립 전원이 있는 선형회로에서 어떤 저항의 양단에 걸리는 전압 또는 이에 흐르는 전류를
중첩의 정리를 이용하여 구하는 방법을 이해하며, 실험을 통해서 확인해본다. 2. 실험 이론
(1) 선형소자와 선형회로
선형
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이론적 계산값인 300Ω의 오차를 5%라 보면, 그 값이 약 15Ω이다.
위의 실험치에서 약 20Ω의 오차를 보이는데, 10%오차 허용범위내에서는 거의 맞아 떨어지는 값이된다. 따라서 위 관계식은 성립한다고 볼수 있다.
10. 아래와 같은 브리지회로를
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회로에서는 전류가 일정하게 되고, 전압 분배 법칙에 따라 저항의 크기 비에 따라 전압이 결정됨을 사용한 것이다.
이론값과 실제 측정값을 표로 비교해보면, (단위는 V 이다.)
이론값
실험값
1.948
1.973
9.156
9.10
3.896
3.889
실험 결과와 이론의 큰
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회로 :
리액턴스
3.768kΩ
0.8484mA
1.125mA
1.409mA
Z = 3.0106kΩ
♣RLC 병렬회로 :
리액턴스
26.539kΩ
3.768kΩ
4.319kΩ
0.9821mA
0.8484mA
1.297mA
3.270kΩ
5.참고 서적 :
전기전자 기초실험(청문각)
Fundamentals of Electric circuits
회로이론 -6th Editio (Engineering Circuit Analysis 번
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맞게 설계한다.
단, I : 직류 부하전류
f : 리플주파수
C : 커패시턴스
참고문헌
대학기초실험 : 최승헌 외 3명 공저 : 복두출판사
일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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