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데 큰 도움이 된다. RLC 회로의 과도 상태 해석은 이론, 실험, 그리고 실제 응용을 잇는 중요한 다리 역할을 하며, 전자공학의 기초를 다지는 데 기여한다. Chapter 1. 이론적 배경
Chapter 2. 실험 방법
Chapter 3. 결과 분석
Chapter 4. 결론 및 논의
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회로와 노턴 회로의 식을 비교하면 양쪽의 경우의 등가저항의 그 크기가 같음을 알 수 있다.
의 관계를 알 수 있다. 따라서 Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로의 상호 변환이 가능함을 알 수 있다.
4. 실험 미리보기
<1> Thevenin 정리
(1) 위(a)
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병렬로 연결하시오. 가변저항을 바꾸
면서 C와 D 사이의 전압차를 측정하고 최댓값과 최솟값을 기록하시오. 각각의 경우에 대해 가변저항의 값을 측정하고
기록하시오. 결과의 의미에 대해 토의하시오. (※참고 : 부품이 없어 Max 20kΩ 대신 Max
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병렬
400 Ω
398 Ω
4) 전압의 여러 가지 연결
실험에 쓰인 건전지
1.42 V
1.39V
예상값
측정값
직렬
2.81 V
2.831 V
병렬
1.41 V
1.41 V
6. 결과에 대한 검토
이번실험은 디지털 멀티테스터를 사용하여 전기저항, 전압을 정확하게 측정하는 실험이었다.
가장
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회로에서는 +일 때와 -일 때 전류가 흐르는 방향이 달랐다.
전파 정류회로는 모두 +값을 가져 직류와 비슷하긴 하지만 전압이 크게 변하므로 저항에 축전기를 병렬로 연결해 좀 더 완만하게 만들면 직류에 더 가까워진다.
결과보고서
<2008 일
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회로에서는 +일 때와 -일 때 전류가 흐르는 방향이 달랐다.
전파 정류회로는 모두 +값을 가져 직류와 비슷하긴 하지만 전압이 크게 변하므로 저항에 축전기를 병렬로 연결해 좀 더 완만하게 만들면 직류에 더 가까워진다.
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회로이다. 게다가 입력을 A,B,C 세 개로 두어 출력값 Y를 구하는 실험이다.
실험 4는 7402 IC는 위의 미리 봤던 실험 2와 같이 입출력 방향이 반대이므로 이것만 주의해서 실험하면 될 것 같다.
실험 5는 위에서 봤던 실험과는 다르게 입력을 A,B,C 세
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측정된 다음 값들을 표에 기록하라.
③ 직 병렬 회로 실험
(1) 그림과 같은 회로를 결선하라.
(2) 그림 3-3에서 A-B점 간, B-G 점간의 전압을 측정하라.
(3) 그림 3-3에서 A, C, D 점의 전류를 측정하라.
(4) 그림 3-3에서 다음 값들을 표에 기록하고, B-G
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A
(1.56mA)
측정 값
2.1956k
4.9385V
3.3928V
1.00141A
(1.41mA)
오차(%)
0.2%
1.23%
1.3%
9.76%
이론상 주어진 전압과 저항을 이용하여 이론 값 I를 구하고, 직접 측정한 I를 비교하여 본 결과 9.76%의 오차가 발생했다.
Experiment 4 & 5 RC과도응답 회로의 전압 현상 관찰 &
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a,b 두 단자를 단락하였을 때 흐르는 전류를 Is라 하면 개방된 두단자 a,b사이에 부하 어드미턴스 YL을 연결하면 부하에 흐르는 전류는
- 밀만의 정리 : 테브닌과 노턴의 정리 복합 정리
등가임피던스:
KCL :
전류총합:
어드미턴스:
4. 실험결과
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