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회로의 단락 회로 전류(Short Circuit Currnet) Isc 를 단자 (a) 와 (b)에서 결정해야 한다. 모든 독립 전원이 비활성화 되었다는 가정 하 에서 회로 A 를 단자 (a)와(b)에서 바라본 등가 저항이다. 회로 A 에 대한 Norton 의 등가회로는 단락 회로 전류 Isc 와 등가저항 Rn 과의 병렬 연결이다.
다음으로 (그림 4-1)에서 보이는 회로에 대해서 Norton 의 등가이론을 적용해 보자. 먼저 전원을 단락 시킨 상태에서 단자 (a),(b)에서 왼쪽으로 바라본 등가 저항을 구해보면
이 된다.
등가 전류원 In 은 2 개의 단자(a)와(b)를 단락 시킬 때, (a)(b) 단자 간을 흐르는 전류이다. Thevenin 의 등가저항그림(3-3)과 같이 (a)(b) 단자 간을 단락 시키면 6ohm 의 저항은 제거 된 것과 같아지며, 회로 전체의 합성저항은 24ohm +(4ohm // 12ohm)=27ohm 으로 되어 전체 전류 I 는 6V/27ohm = A 로 된다.
따라서 In 은 In 으로 된다.
위에서 구한 등가 저항 Rn 과 Norton 의 등가 전류원을 이용하여 Norton 의
등가회로를 그리면 그림 4-4)와 같다.
다음으로 (그림 4-1)에서 보이는 회로에 대해서 Norton 의 등가이론을 적용해 보자. 먼저 전원을 단락 시킨 상태에서 단자 (a),(b)에서 왼쪽으로 바라본 등가 저항을 구해보면
이 된다.
등가 전류원 In 은 2 개의 단자(a)와(b)를 단락 시킬 때, (a)(b) 단자 간을 흐르는 전류이다. Thevenin 의 등가저항그림(3-3)과 같이 (a)(b) 단자 간을 단락 시키면 6ohm 의 저항은 제거 된 것과 같아지며, 회로 전체의 합성저항은 24ohm +(4ohm // 12ohm)=27ohm 으로 되어 전체 전류 I 는 6V/27ohm = A 로 된다.
따라서 In 은 In 으로 된다.
위에서 구한 등가 저항 Rn 과 Norton 의 등가 전류원을 이용하여 Norton 의
등가회로를 그리면 그림 4-4)와 같다.