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가정하고,
R1 = 45Ω R2 = 150Ω RL(부하) = 47Ω 이라 하자. 여기에서 노턴 등가 회로에서의 각 값을 구하여 보자.
① 은 부하저항 RL이 단락되었을때, 단자 F, G를 흐르는 전류이다. 중첩의 원리를 이용하여 구해보자.
1. 을 구하기 위해, 먼저 저항 RL을
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전원은 가 단락 회로로 대체되고, 전압 전원 만이 있을
때보다 에 흐르는 전류가 (크다, 작다).
작다
4. 그림 6.1에서 회로의 해에 대한 중첩의 원리를 적용할 때 는 ____ 로 대체된다.
단락회로,
5. 그림 6.1의 회로에서 에 걸리는 전압은 _____V이다
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.651
5679.489
1.52
- 20
157.9406
10076.89
7938.96
5163.403
1.937
177.9406
8944.274
8944.27
4700
2.128
+ 20
197.9406
8040.541
9949.58
5072.911
1.971
+ 40
217.9406
7302.675
10954.89
5952.199
1.68
+ 60
237.9406
6688.852
11960.2
7062.372
1.416
+ 80
257.9406
6170.217
12965.51
8262.324
1.21
+ 100
277.9406
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의 범위에서 저항을 측정할 수 있다. 저항이 일 때 측정하면 브리지는 의 현재 값으로 평형이 될 수 없다. 브리지가 평형을 이루려면 ratio arms의 설정을 바꾸어야 한다.
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치하지 않고 진동수도 다르면, 복잡하게 얽힌 도형이 된다. 전자공학에서 이 곡선들은 오실로스코프(oscilloscope) 화면 위에 나타내진다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘리사주 그림’
< 참
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전압이 최대가 되는 공명 주파수를 구하고 이론값과 일치하는가 확인한다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘R-L-C 공명회로’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출
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전압이 최대가 되는 공명 주파수를 구하고 이론값과 일치하는가 확인한다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘R-L-C 공명회로’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출
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된다. 이는 전하가 커패시터의 내부를 통과할 수 없다는 것을 의미한다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘인덕터, 커패시터’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학
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주파수를 변조(sweeping)하면서 입력파형과 출력파형의 진폭과 위상을 비교
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘주파수 응답’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판
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저항값은 직병렬 회로 공식을 적용하여 단자에 걸리는 값을 계산할 수 있다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘테브난의 정리’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학
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