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Chapter 9
AC Steady State Analysis
AC steady state analysis :
time domain circuit -> phasor circuit
KVL, KIL, Z 개념으로 회로 해석
9.1 Circuit Simplification
직병렬 등가회로, 전류전압 분배, Thevenin-Norton 등가회로
전류전압 분배
≪ 그 림 ≫
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회로상에서 병렬로 연결 접속해야 한다. 즉 A점인 (+)에 적색봉을 B점인 (-)에 흑색봉을 연결한다.
(4) 교류 전압 측정
교류 전압 측정은 직류 전압 측정법과 같다. 단지 선택 레벨 스위치를 AC V의 적당한 값을 선택한다. 여기서 주의할 점은 회로
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병렬 회로
⑤ 실험 ①에서 주어진 R과 C의 값들에 대한 위상차 Φ의 값은?
⑥ 실험 ③에서 저항을 바꿀 때마다 신호발생기의 출력을 1Vp-p가 되도록 맞추는데 이유는?
1Vp-p가 되도록 맞추면 값을 구하기가 쉬워지기 때문이다.
이므로 이다. 이때,
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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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실험7의 목적은 단일 전압원의 DC회로의 등가 저항(RTH)가 등가 전압(VTH)을 구하는 방법을 익히고 직,병렬 회로의 분석시 RTH와 VTH의 값을 실험적으로 확인하는 것이다.
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가 된다.
책 부울대수 정리11과 같다.
실험 1의 그림(c)는 회로상으로 병렬 상태이고 NOT가 두 번이므로 OR 게이트가 되는 것이다.
실험 1의 그림(d)는 그림(c)에서 NAND를 한번 더 연결 한것이므로 그림(c)가 OR게이트 였으므로 NOR 게이트가 되는 것이
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렬회로]
저 항
실제저항값
전 압
측정전압값
전 류
측정전류
계산저항값
오 차(%)
B-E
1.31
C-F
1.31
D-G
1.31
A-H
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● 결론
① = + + 이다. 실험수치상으로는 세 저항이 모두 같아 증명할 수 없지만, 병렬연결에서 각 저항에 분배되는 전류는 그 저항의
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병렬 회로를 연결한다. R, 는 주어진 값으로 설정한다.
16) 전원을 On시키고 전압조절기를 이용하여 주어진 전원 전압 를 인가한다.
17) 각 전류값 , , 을 측정한다.
3A, 1.6A, 2.2A
18) 임피던스 Z와 임피던스 각 를 계산한다.
임피던스 Z = 48옴
= = 53.13도
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회로 충방전 실험을 통하여 저항과 캐패시터의 값에 따라 시간상수가 변하고 충전되는 시간과 방전되는 시간에 따라 충전되는 용량과 방전되는 용량을 알 수 잇었다. RC 회로 충방전
실험목적
이론
기구 및 장치
실험방법
결과
토
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의해 R4에 흐르는 전류는 3I1이 된다. V2,V3가 쇼트났다고 치고 V1이 R1,R4 직렬연결로 되어있는 회로에 공급한다고 생각하면 VR1+VR4=V1이 되야 한다. 따라서 I1*3k+3I1*3k=1V로 I1은 0.083mA가 나오는 것이다. 따라서 A전압은 전압강하에 의해 1-0.083*3=0.75mV가
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