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회로의 각 전류과 관련된 페이져 각의 정의에서 dual-trace 해석법의 적용에 대해서 실험을 통하여 알아보고, 실제 측정값을 통하여 키르히호프의 전류 법칙을 증명해 보았다. 그리고 회로망의 구성요소가 병렬로 연결된 회로망에서 인덕터적인
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회로를 단순한 형태로 간소화하는 방법을 제공한다. 노턴 정리의 경우 테브냉 정리와 다른 점은 등가저항과 병렬 연결된 등가전류원을 만든다는 것이다. 노턴 등가회로를 아래 그림4에 나타내었다. 원 회로가 아무리 복잡하더라도 항상 이 등
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회로 자체의 저항에 의해 조금 바뀔 수 있기 때문이다. 실제 실험값에서는 큰 저항 값으로 실험할수록 측정전압이 셀제 걸어준 전압으로 근접했다.
두 번째 실험은 저항을 두 개 연결해 회로의 연결을 직렬과 병렬의 방법으로 구성하여 실험
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병렬로 연결하여 부하저항에 걸려 출력된|Sine|파형을 DC와 같은 형태로 바꾸어 주기위한 적절한 캐패시터 값을 설정해야 한다. 기본조건에서 Vr(ripple 전압)을 ±5%의 오차를 가지도록 하라고 하였으므로 정류기 해석을 통하여 C값을 구하여 회로
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회로망에서 전압과 전류의 관계식( ) 대해서 실험을 통해서 알아보았다.
직렬 연결된 R-L 회로망에서 각각의 전압 및 전류의 측정을 통해서 저항과 인덕터의 상호관계에 대해서 알아보았고, 병렬 연결된 R-L 회로망에서도 같은 실험을 반복하여
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연결에따른 불의 밝기비교
교과서쪽
90-91
학습 목표
·전지를 직렬과 병렬로 연결하여 불을 켤 수 있다.
·회로도를 보고, 전지의 직렬 연결과 병렬 연결을 구분할 수 있다.
·전지를 직렬로 연결하였을 때와 병렬로 연결하였을 때의 다른 점을
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회로
그림 4는 두개의 저항 R1 , R2 가 전압원 V 와 병렬로 연결되어 있는 회로로 간
단한 전류 분배 회로이다.
그림 4. 전류 분배 회로
절점 A에서 키르히호프의 전류 법칙(KCL)를 적용하면
I=I1 +I2 (4)
이 된다. 그리고 절점 A,B사이의 전압이 V 이므로
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병렬처럼 연결되어 있다. 그러나 회로를 잘 따라 가다 보면 전지는 병렬로 연결되어 있으나 그 사이에 저항이 걸려있어 전지 사이의 작용이 전지 자체의 작용과는 사뭇 다르다는 것을 알 수 있다. 전류가 흐르는 방향과 반대 방향으로 장착된
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회로 역시 이전 실험과 마찬가지로 병렬로 연결된 회로이므로 전압의 값은 각 저항마다 10V로 일정하고 e의 전위가 d의 전위보다 높기 때문에 e-d 구간에서 걸리는 -값의 전압으로 표시됨을 알 수 있다.
실험. 5
PSpice 시뮬레이션
(가) 함수발생기
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회로를 테브난 회로로 바꾸고 이를 다시 노턴 회로 즉 정전류와 이에 병렬 연결 된 전원(내부)저항으로 이루어진 등가회로로 변환하여 부하전류를 구하는 계산법이다.
개반 된 두 단자 a, b로부터 임의의 회로망을 들여단 본 머드미턴스가 , 두
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