b가 개방된 상태에서 단자 a, B단자 사이의 전압이고 는 회로의 모든 전압원의 값이 0이며, 를 테브난의 등가 저항이라 한다.. ⑧ ⑦에서 계산해준 값을 이용하여 테브난의 등가 회로를 그림 6과 같이 회로를 구성한다.pdf.zip 실험 9.pdf [기초전자전기실험1] A+받은 등가전원정리 결과보고서 기초전자전기실험.) ⑨ 그림 6의 테브난 등가 회로에서 를 인가한 후 전류 을 측정한다. 예를 들어 그림 2의 첫 번째 회로를 테브난의 등가 회로로 나타내기 위해 등가 전압 를 구하면,, 전류원의 값이 0이라고 가정하고 A,② 브레드보드와 저항, 악어입 클립 ④ 직류 전원 장치 ⑤ 연결선 ⑥ 브레드보드 2. 를 테브낭의 등가 전압, B단자 쪽에서 본 저항값이다. 실험 결과 및 data 분석 (1) 사용된 저항 [Ω] 200 이론값 [Ω] [Ω] 100 51 [Ω] 117. ⑤ 그림 4와 같이 회로를 구성하고 테브난의 등가 저항 의 값을 측정한다. 실험 내용 및 방법 ○ 테브난의 정리 그림 1에서 볼 수 있듯 복잡한 선형회로를 하나의 전압원과 저항으로 표현할 수 ......
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실험 9. 등가 전원 정리
1. 실험 장비 ① 디지털 멀티미터 ② 저항( ) ③ 프로브팁, 악어입 클립 ④ 직류 전원 장치 ⑤ 연결선 ⑥ 브레드보드 2. 실험 내용 및 방법 ○ 테브난의 정리 그림 1에서 볼 수 있듯 복잡한 선형회로를 하나의 전압원과 저항으로 표현할 수 있다. 이를 테브난의 정리라고 한다. 를 테브낭의 등가 전압, 를 테브난의 등가 저항이라 한다.
그림 1 테브난의 등가 회로 복잡한 회로를 테브난의 정리를 이용해서 간단히 나타내기 위해서는 와 의 값을 구하여야 한 다. 는 A, B단자 사이의 전압이고 는 회로의 모든 전압원의 값이 0이며, 전류원의 값이 0이라고 가정하고 A, B단자 쪽에서 본 저항값이다. 예를 들어 그림 2의 첫 번째 회로를 테브난의 등가 회로로 나타내기 위해 등가 전압 를 구하면,
는 양단의 전압이므로 식1이 되며 등가 저항 는 그림2의 두 번째 회로와 같이 전압원 를
단락시킨 후 a, b 단자에서 본 저항값이므로 식2로 구할 수 있으며 테브난의 등가 회로의 그림은 그림2 의 마지막 그림과 같다.
식 1
식 2
그림 2 테브난의 등가 회로의 예
실험방법 ① 각각의 저항( )의 값을 측정한다. ② 브레드보드와 저항, 연결 도선을 준비한다.
이때 로 설정한다. ③ 직류 전원 장치의 전압을 로 맞춘다. ④ 그림 3과 같이 회로를 구성하고 테브난의 등가 회로의 의 값을 측정한다. ⑤ 그림 4와 같이 회로를 구성하고 테브난의 등가 저항 의 값을 측정한다. ⑥ 그림 5와 같이 회로를 구성하고 에 흐르는 전류 을 측정한다. ⑦ 테브난 등가 회로의 , 의 값을 계산해준다. ⑧ ⑦에서 계산해준 값을 이용하여 테브난의 등가 회로를 그림 6과 같이 회로를 구성한다.(이때 는 을 직렬로 연결해준다.) ⑨ 그림 6의 테브난 등가 회로에서 를 인가한 후 전류 을 측정한다. ⑩ ⑥에서 측정한 전류값과 ⑨에서 측정한 전류의 값의 오차 값을 구한다. ⑪ 오차의 원인을 분석한다.
3. 실험 결과 및 data 분석 (1) 사용된 저항
[Ω]
200
이론값 [Ω] [Ω] 100 51
[Ω] 117.67
[Ω] 194.643
측정값 [Ω] [Ω] 99.867 51.159
[Ω] 117.564
(1) 실험 회로의 테브난 등가 전압
본 실험 회로에서 는 단자 a, b가 개방된 상태에서 단자 a, b 양단에 걸리는 전압이다…(생략)
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