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테브닌정리를 이용하여 쉽게 나타낼 수 있다. 그렇지만 유의해야할 점은 기존의 회로도에서 테브닌 등가회로로 바꿀 때 전압의 변화를 주의해야한다. 기존의 전압과는 다르게 걸리므로 회로도를 간단히 바꿨다고 안심하고 기존의 전압을 인
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ex10 전압 분할 회로(무부하)
ex18 전압 분할 회로(부하)
3-2 ex16 키르히호프 전압법칙
ex17 키르히호프 전류법칙
3-3 ex21 최대 전력 전송
3-5 ex24 중첩의 정리
3-4 ex23 평형 브리지 회로
3-5 ex25 테브난 정리
ex26 노튼의 정리
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25-2]에 기록된 와 의 계산값을 사용하여 을 계산한 다. [표 25-2]에서 "" 항의 행에 값을 기록한 다.
5. 실험 결과
390
382
2.7K
2.65K
1.2K
1.18K
470
461
330
324
표 25-1 저항기 측정 저항값
표 25-2 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
Original
Circuit
Thevenin
Equivalent
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테브닌의 정리를 이용하면 복잡한 회로를 간단히 하여 구하고자 하는 부하의 전압,전류,전력 등을 보다 쉽게 구할 수 있다.
-부하 저항의 전력효율은 저항의 크기와 비례하지 않는다.
-최대 전력전송은 Rc와 RL 의 크기가 근사값 일 때 이루어지
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테브닌 드가회로가 완성되고 부하저항 RL을 달아서 부하저항에 흐르는 전류와 전압을 구한다.
IL = VTh /(RTh + RL)
= 8V / (4.4Ω+ 2Ω)
= 8V / 6.4Ω
= 1.25 A
VL = IL x RL
= 1.25A x 2Ω
= 2.5 V 1.내부적으로 복잡한 회로를 간단히 정리하는 방법
2.테브닌 정
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