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의 병렬을 다시 직렬로 계산하면 다음과 같은 이론값이 나온다.
는 로 이론적인 계산 값이 나온다.
(330Ω)을 다시 연결한 등가회로
2.2 Thevenin 등가회로를 실험적으로 구하려고 한다. 를 구하는 실험회로를 그리고 실험절차를 설명하라. 또 전
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회로 해석에서의 중첩 정리의 이용
② 중첩 정리의 실험적 입증
③ 중첩 정리를 이용한 회로 해석
④ 회로 해석에서의 테브닌 정리의 이용
⑤ 테브닌 정리의 실험적 입증
⑥ 테브닌 정리를 이용한 회로 해석
⑦ 회로 해석에서의 노튼
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기초전자회로실험 (인터비젼) 교재 외
Micro electronic Circuits SedraSmith (OXFORD), NAVER
(4) PSPICE를 이용한 시뮬레이션
실험 10. BJT의 이미터 바이어스 및 콜렉터 궤환 바이어스
(1) 결정
(2) 이미터 바이어스회로
(3) 콜렉터 궤환회로(=0)
(4) 콜렉터 궤환회
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측정하였다. 원회로에서는 4.142mA가 나왔고 VTH과 RTH의 직렬회로로 꾸민 테브냉 등가 회로에서는 4.064mA이 측정되었다. 이것은 계산치 IL = 4.046mA 과 비슷한 값이었다.
이번 실험을 통해서 테브냉의 등가 회로를 이용하였을 때 복잡한 회로를 간
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회로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
≪ 그 림 ≫
3.1 브리지회로에서 에 걸리는 전압과 에 흐르는 전류는 얼마인가?
▶ KVL법칙을 적용하면
Mesh 1
15 = 390(i₁ - i₂)+ 470(i₁ - i₃)
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실험절차를 설명하라. 저항계(DMM)의 위치를 명시하라.
그림 1 브리지회로에서 부분과 전압원을 제거한 후, 남은 부분 (a, b)에 전항 측정모드로 설정한 DMM에 연결한 후에 값을 측정한다.
[P23의 그림 5.2의 (c)]
3.4 부하가 포함된 Thevenin 등가회로를
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노튼의 정리는 임의의 회로를 1개의 전류원과 이 전류원에 병렬로 연결된 저항으로 변환하는데 사용한다.
실험을 통해 양쪽 경우 모두 등가저항의 크기가 같음을 알 수 있다.
Thevenin 등가회로에서
Norton 등가회로에서
이고
따라서 Thevenin 등가
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로를 단락시키고 부하를 단락 회로에 연결함으로써 전류를 계산한다. 노턴전류와 병렬로 동작하는 노턴 저항 RN 을 구하려면, 원회로망에서 문제인 두 단자에서의 부하를 개방하고 모든 전압원을 단락시킨후 이를 내부 저항으로 대치한다. 그
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니 617.65Ω이 나왔고, 계산치는 RN = (799×2710) / (799+2710) = 617.06Ω 으로 측정치과 거의 일치하였다.
마지막으로 부하 저항에 흐르는 전류 IL을 측정하였다. 원 회로에서의 측정치는 4.345mA였다. 그리고 계산치를 구해본 결과 IL = 4.348mA가 나왔고 이로
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실험에서 우리가 확인하고자 하는 것은 임의의 회로가 있을 때 부하저항에 흐르는 전류를 테브난, 노턴의 등가회로로 변환했을 때의 부하저항에 흐르는 전류와 같은지를 확인하는 것이다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 기초 이론
4.
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