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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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  • 등록일 2012.10.24
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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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  • 등록일 2009.06.21
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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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