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회로 정격값과 실제 회로 측정값의 오차는, 저항기의 오차에서 기인한다.
그러나 대체적으로 측정값이 이론값에 근접하므로, 이론적인 기댓값과 근사한 전류 분할 회로의 설계가 이루어졌음을 알 수 있다. ① Part A(전압분할 회로)에 대한
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실험 10. 전압분할 회로(무부하)
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
실험 19. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 21. 최대 전력전송
실험 22. 망로(網路)전류를 이용
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실험 19. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
1. 실험 목적
(1) 지정된 전압, 전류 조건을 만족하는 전압 분할기를 설계한다.
(2) 지정된 전압, 전류 조건을 만족하는 전류 분할기를 설계한다.
(3) 회로를 구성하고 실험하여 설계조건에 맞는 지 확인
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전압값이며 는 부하를 제거하고 회로망 내의 전원도 제거한 상태에서의 부하단자 사이의 저항값이다.
= 6V
결과적으로 테브닌의 등가회로는 아래와 같이 된다.
3. 실험 준비물
전원장치
0~15V 가변 직류전원<regulated>
측정계기
DMM 또는 VOM
0
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보고서)
1. 실험목적
(1) 한 개 또는 두 개의 전압원을 갖는 직류회로에서 노튼 정전류원 IN과 노튼 전류원 저항 RN의 값을 결정한다.
(2) 두 개의 전압원을 갖는 복잡한 직류 회로망 해석에서 IN과 RN의 값을 실험적으로 입증한다.
2. 실험 결과 및
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