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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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회로는 Op amp를 이용하여 voltage를 current로 변환 시켜 어느정도 범위의 Load에는 일정한 전류만을 흘려주는 정전류원으로 작동는 회로이다.
Howland current pump는 위의 회로와 같은 노턴의 등가회로로 모델링이 가능하다. ( Req = - ) 여기서의 전류원
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브리지회로에서 부분과 전압원을 제거한 후, 남은 부분 (a, b)에 전항 측정모드로 설정한 DMM에 연결한 후에 값을 측정한다.
[P23의 그림 5.2의 (c)]
3.4 부하가 포함된 Thevenin 등가회로를 그리고 전압, 전류를 측정하는 회로를 그려라.
▶ 밑의 회로
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등가회로와 노턴의 등가회로를 구하라. (b)단자 a-b 사이에 10Ω의 저항을 연결할 때의 를 구하라. 이상을 문제 2-10의 결과와 비교하라.
sol)
테브난-노튼 등가회로변환은 (b), (c)와 같다. 는 전류분배 및 전압분배로 구할수 있으며
이다.
4-6 그림 p
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등가회로와 노턴의 등가회로를 구하라. (b)단자 a-b 사이에 10Ω의 저항을 연결할 때의 를 구하라. 이상을 문제 2-10의 결과와 비교하라.
sol)
테브난-노튼 등가회로변환은 (b), (c)와 같다. 는 전류분배 및 전압분배로 구할수 있으며
이다.
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등가회로 실험
(1) PSpice 모의실험
(2) 실험 도구 및 장비
(3) 실습 및 결과
(4) 분석 및 고찰
Ⅲ. 노턴 등가회로 실험
(1) PSpice 모의실험
(2) 실험 도구 및 장비
(3) 실습 및 결과
(4) 분석 및 고찰
Ⅳ. 최대 전력 전달 이론 실험
(1)
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등가회로
1. 특성 계산상의 가정
2. 등가 회로의 유도
Ⅱ. 임피던스와 교류회로
1. 실험 목적
2. 이론
1) 리엑턴스(Reactance)
2) 임피던스(Impedance)
3) 커패시터(Capacitor=콘덴서)
4) 교류회로에서의 임피던스와 위상각의 관계
5) RLC교류회로의
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등가회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의
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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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회로
그림 7 (a) 출력결합 커패시터 C3와
컬렉터 저항 RC및 부하저항 RL로 구성된 RC 회로.
그림 7 (b) 교류 등가회로 (단, Tr의 내부저항은 ∞라 가정).
C3의 왼쪽을 테브난 등가회로로 변환
→ 컬렉터 전압을 등가전압원으로, RC를 등가 직렬저항으
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