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값과 같아지도록 만든다.
- 이때 오른쪽 전ㄹ계에 의해 측정된 부하
전류을 표14-4의 등가회로 1.2k행에 기록한다. 나머지 두 저항에 대해서도 각각의 과 을 측정하여 표14-4에 기록한다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 실험이론
4. 실험순서
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(3) 390Ω, 560Ω 그리고 1800Ω의 저항을 순차적으로 과 대치하여 본다. 각각의 실험에서 을 측정하고, 난에 값을 기록하라.
(4) 스위치 를 b의 위치로 옮긴다. 그러면 은 단락된다. 이 때 측정되는 전류는 노턴 등가원 의 단락 회로 전류이다. 이것
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지막 실험을 하고 나서 노튼의 등가회로에 대해서 확실히 개념이 잡혔다. 이래서 교수님께서 수업전에 하신 말씀이 “ 노튼 등가보다 테브넌 등가회로가 훨씬 많이 쓰인다” 라고 하셨는데, 진짜 해보니깐 그 해주셨던 말씀이 이해가 간다.
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회로를 만들면 아래 방향으로 흐르는 전류가 이다.
회로에서 종속전압원이 없고 독립전원만 있으로 는 독립 전압원을 끄고 저항만 생각해주면 된다. AB에서 바라봤을 때 저항 RTH = 10k + (3.3 || 2.2)= 11.33k이다.
(3) 측정된 등가저항과 등가전압으
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을 의미한다.
측정된 값들은 표 4.1의 R(N)칸의 1200옴 측정 난에 기록하라.
(7) 그림 4.4의 회로에서 노턴 전류 I(N)의 값을 계산하고 표 4,1의 I(N)칸의 1200옴 계싼치 난에 기록하라.
(8) 그림 4.4의 회로에서 노턴 등가 저항 R(N)의 값을 계산하고 표 4.1
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전압을 측정하여 측정값과 각 저항에 걸리는
전압의 합을 계산하여 기록한다.
- Vps=15V와 각 저항기의 정격값을 사용하여 아래 그림에서 V1~V5를 계산
하여 기록한다.
- 아래 실험4와 같은 회로를 구성한 후 전원을 15V가 되도록 조정한다.
- 구성
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하고,
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 단락
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노턴 등가원 의 단락 회로 전류이다. 이것을 표 8.1의 의 1200Ω으로 되어 있는 난에 값을 기록하라.
(5) 전원을 끄고, 스위치 , 를 b로 옮겨 놓고 를 연다. 이로써 전압원은 단락되고, D와 E사이의 부하 회로는 개방된다.
(6) 옴미터로 C와 F단 사이에
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등가 임피던스 값은 능동회로부 내의 모든 전원을 제거한 후 단자 a, b에서 회로측을 향한 임피던스값과 같다. "
개방된 단자에서 내부를 바라본 임피던스와 전압의 관계에서 전류를 구함
노턴의 정리 : 데브난 정리와 쌍대 관계
" 어떠한 구조
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노턴 등가원 의 단락 회로 전류이다. 이것을 표 8.1의 의 1200Ω으로 되어 있는 난에 값을 기록하라.
(5) 전원을 끄고, 스위치 , 를 b로 옮겨 놓고 를 연다. 이로써 전압원은 단락되고, D와 E사이의 부하 회로는 개방된다.
(6) 옴미터로 C와 F단 사이에
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