목차
1. 실험목적
2. 관련이론
2. 관련이론
본문내용
난 등가회로
간단한 회로에는 테브난의 정리를 적용한다는 것에 대해 회의를 느낄 지도 모르지만,
만일 부하 저항이 다양하게 변하는 경우에 있어서는 오옴의 법칙과 키르히호프의
법칙을 반복적으로 사용하는 것에 비해 훨씬 효율적이라는 것은 자명한 사실이다.
더욱이 회로가 복잡해지면 질수록 테브난 정리의 적용은 그 진가를 발휘할 수 있게
된다.
그림 3 두 개의 전원을 갖는 회로
1) 등가전압 : 중첩의 원리를 적용하여를 구하면
2) 등가저항 : 두 개의 전원을 모두 단락시켰을 때 두 단자 A와 B 사이에
나타나는 저항이므로
3) 테브난 등가회로 : 등가전압 와 등가저항 를 두 단자 A와 B 사이에 직렬로
연결하면, 그림 2d와 같은 테브난 등가회로와 같은 회로로 구성된다.
4) 테브난 등가회로를 이용한 회로해석
상기 그림2회로의 식과 같이 저항 에 걸리는 전압 과 전류 을 간단히 구 할 수 있다
3.1 [그림 6-4]의 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라. 여기서 사용되는 전원과 저항은 다음과 같다. V = 5V, R = 1k, R = 330, R = 220
3.2 부하 저항이 다음과 같이 각각 주어질 때 V = I을 계산하라.
R = 470, 1k, R = 220, 무부하 인 경우
3.3 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙을 적용하여 3.2를 반복하라.
3.4 [그림 6-5]의 브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라.
여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다,
(V = 5V, R = 100, R = 220, R = 330 R = 470)
3. [그림 6-5]의 회로에 대해 3.2를 반복하라.
간단한 회로에는 테브난의 정리를 적용한다는 것에 대해 회의를 느낄 지도 모르지만,
만일 부하 저항이 다양하게 변하는 경우에 있어서는 오옴의 법칙과 키르히호프의
법칙을 반복적으로 사용하는 것에 비해 훨씬 효율적이라는 것은 자명한 사실이다.
더욱이 회로가 복잡해지면 질수록 테브난 정리의 적용은 그 진가를 발휘할 수 있게
된다.
그림 3 두 개의 전원을 갖는 회로
1) 등가전압 : 중첩의 원리를 적용하여를 구하면
2) 등가저항 : 두 개의 전원을 모두 단락시켰을 때 두 단자 A와 B 사이에
나타나는 저항이므로
3) 테브난 등가회로 : 등가전압 와 등가저항 를 두 단자 A와 B 사이에 직렬로
연결하면, 그림 2d와 같은 테브난 등가회로와 같은 회로로 구성된다.
4) 테브난 등가회로를 이용한 회로해석
상기 그림2회로의 식과 같이 저항 에 걸리는 전압 과 전류 을 간단히 구 할 수 있다
3.1 [그림 6-4]의 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라. 여기서 사용되는 전원과 저항은 다음과 같다. V = 5V, R = 1k, R = 330, R = 220
3.2 부하 저항이 다음과 같이 각각 주어질 때 V = I을 계산하라.
R = 470, 1k, R = 220, 무부하 인 경우
3.3 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙을 적용하여 3.2를 반복하라.
3.4 [그림 6-5]의 브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라.
여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다,
(V = 5V, R = 100, R = 220, R = 330 R = 470)
3. [그림 6-5]의 회로에 대해 3.2를 반복하라.
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