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미터의 저항을 단락시켜서 이론값을 계산하지만 실제로 회로에서는 캐패시터로 인한 단락이 안되고 에미터의 실제로 560Ω의 크기가 있어 합성저항이 되어 약간의 차이가 있는 같다.
입력임피던스를 측정하는 실험에서는 주파수 발생기의 주
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5-4 회로에서 RL을 제거하고 X와 Y 지점 양단의 저항을 측정하고 기록하시오.
이 값은 테브닌 등가회로에서 어떤 값과 대응되는지 설명하고 이론상 계산 결과와 비교하시오.
◆Rx-y = 390.601Ω = RTh
R1과 R2 합성저항 = 1/ (1/200+ 1/560) = 147.368Ω
R3과 R4
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합성저항(RT)는 직병렬 저항의 합과 같다.
(2) 전체 전류와 각 저항에 흐르는 전류의 계산은 다음과 같다.
(3) 인가전압과 전압강하의 계산은 다음과 같다.
V1=I1R1
V2=I2R2
V3=I3R3
E=V1+V2 or V1+V3
Q4.아날로그와 디지털 회로를 측정한 값을 서로 비교하
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저항 색띠 식별불가
※ 원서 솔루션의 답은
5.
6. 저항 색띠 식별불가
※ 원서 솔루션의 답은
(a)
(b)
(c)
(d)
7. (a)
(b)
(c)
측정방법 : a, b, c 모두 저항계로 (+)단과 (-)단을 연결하여 전체 합성저항을 측정한 다.
8.
9.
10.
11. 저항 색띠 식별불가
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저항으로 대치한다.
2. R0 : 전압원을 단락하고 출력단에서 구한 합성저항.
3)노튼의 정리
1. 노튼의 정리 : 2개의독립된 회로망을 접속하였을 때 전원회로를 하나의 전류원과
병렬 저항으로 대치한다.
2. G0 : 전류원을 개방하고 출력단에서 구한
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측정해 보았더니 다음과 같은 결과가 나왔다.
저항값(K)
1
2
3.3
5.6
측정값(K)
0.989
1.974
3.284
5.488
오차
1.1%
1.3%
0.484848%
2%
각 저항의 오차는 5%이내의 저항을 사용했지만 측정된 저항값이 전체적으로 이론값에 비해 작은 것으로 보아 합성저항 또한
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저항 을 구하라.
- 이론적으로 노턴 등가저항을 구하는 것은 테브닌 회로의 경우와 동일하다. 전압원은 short, 전류원은 open 시키고, 회로의 합성저항을 구하는 것이다.
- 멀티미터계로 저항을 측정한 값은 478.3[Ω]으로 근사한 값을 가졌다.
⑸
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저항의 저항을 구하라.
- Library -> Special 을 클릭한 다음 Param 을 찾아서 Rvar = 1000 으로 설정해준다.
- 저항 R5 의 값을 100Ω에서 100㏀ 까지 10000Ω 단위로 변화를 시키면서 전류의 변화 를 측정하였다. 시뮬레이션 결과 부하저항의 크기가 클수
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저항이 매우 적거나 0에 가까워야지만 전체전류에 영향을 끼치지 않는다.
- 전압계는 병렬로 회로를 구성하기 때문에 자체저항이 매우 커야지만 전류가 본 회로에만 흐르고 전압계에서 전압을 측정할 수 있다.
(2) 멀티미터로 저항을 측정할
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저항마다 10V로 일정하고 e의 전위가 d의 전위보다 높기 때문에 e-d 구간에서 걸리는 -값의 전압으로 표시됨을 알 수 있다.
실험. 5
PSpice 시뮬레이션
(가) 함수발생기를 이용하여 다음 신호를 만든 후 오실로스코프로 측정하여 그 결과를 그리시
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