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Norton 저항을 구해서 기록하라.
(2) 측정된 Norton전류와 Norton 저항을 구해서 기록하라
(3) 등가회로를 그려볼 것
(4) R3를 부하로 보았을 때 위의 과정 (1)(2)(3)을 반복해 볼 것
5. 출처
기초회로실험 : 원리와 응용(사이텍미디어) 없음
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Thevenin 정리 실험과 마찬가지로 어느정도 오차가 발생했지만 이값은 식의 오류라기보다는 실험에서 발생한 오차로 볼 수 있다. 또한 역시 측정값이 이론값보다 약간 더 큰 값이 나오는 것을 볼 수 있다. Norton 등가회로의 관점에서 회의 실험결
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회로를 그리고 부하 R3에 공급되는 전력을 구하여라.
R3에서는 전류가 상쇄되어 흐르지 않으므로 전력은 0이다.
(4) 앞 장의 실험 과정과 비교하여 Thevenin 정리의 편리함을 고려해 볼 것.
Mesh-current를 사용하여 전류값을 계산하면 계산과정도 복
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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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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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(3), (4)를 반복
4. 참고 자료
(1) 기계계열공학도를 위한 전기전자의 기초
- 안휘웅, 박희두, 신민생, 이충환, 박지호 공저 - 북두 출판사 1. 실험 목적
2. 관련 이론
(1) Thevenin의 정리
(2) Norton의 정리
3. 실험 방법 및 절차
4. 참고 자료
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Thevenin)의 정리
(2) 기본 회로
(3) 응용회로(중첩의 원리 적용, 아래 그림 참조)
(3) 노튼의 정리
3. 실험
*옴의 법칙, 테브난, 노오튼의 정리를 이용한 이론치 계산
1. RL1 = 1kΩ
2. RL2 = 1.5kΩ
3. RL3 = 2.2kΩ
4. RL4 = 3.3kΩ
5. RL5 = 5.6kΩ
6. RL6 = 1
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회로를 직접 꾸며보고 눈으로 확인함으로써 완전히 이해해야 하겠다. 또한 Bread Board, 멀티미터 등의 실험기구를 잘 익혀서 실험기구 오작동으로 인한 실험중단이나 오차를 줄여야 하겠다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4.
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회로에서 근사 해석 시에는 는 물론 도 나타나지 않는다.
따라서 는 와 무관해지고 더욱 안정화 되게 한다.
가 작을수록 안정된 회로이다.
를 값으로 임의로 정해 회로 구성을 할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4.
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Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다는 것을 알게 되었습니다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 키르히호프
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