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1. 테브닌의정리(1)

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Academic year: 2022

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전체 글

(1)

양주란 교수

2주차 3강. 회로 해석의 정리를 이용한 회로 설계

(2)

학습내용

학습목표

1. 테브닌의 정리 2. 노튼의 정리 3. 중첩의 원리

1. 테브닌의 정리를 회로 설계로 증명할 수 있다.

2. 노튼의 정리를 회로 설계로 증명할 수 있다.

3. 중첩의 원리정리를 회로 설계로 증명할 수 있다.

(3)

① 회로 구성을 위하여 직류 전원, 저항 4개, 접지 단자를 불러와 선을 연결해주세요.

② 오픈 단자를 만들기 위해 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 on-page connector 단자를 불러와주세요.

③ 각 부품의 속성을 변경하여 회로를 완성해주세요.

1. 테브닌의 정리(1)

(4)

④ 테브닌의 등가 저항을 측정하기 위하여 전압원을 제거하고 선을 연결한 후 A, B 단자 사이의 저항을 측정해주세요.

⑤ 멀티미터의 속성창을 열어 [Ω] 버튼을 클릭하고 시뮬레이션을 실행해주세요.

⑥ 멀티미터의 측정값을 확인해주세요.

- Rth=51.176[Ω]

1. 테브닌의 정리(2)

(5)

⑦ 원 회로와 등가 변환한 회로의 전압을 측정하여 비교한 다음 멀티미터를 통해 측정된 전압과 전류를 확인해보세요.

1. 테브닌의 정리(3)

전압값 전류값

(6)

① 회로 구성을 위해서 부품도구모음에서 직류전원, 저항 1개, 접지단자를 각각 선택해 불러오세요.

② 전압원과 저항은 직렬로 연결하고 단자는 오픈시켜서 회로 연결을 해주세요.

③ 등가회로로 변환하기 위해 전류원, 저항 1개, 접지단자를 불러오세요.

④ 전류원과 저항은 병렬로 연결하고 단자는 오픈 시켜 회로를 연결해주세요.

⑤ 전류원의 속성에서 값을 변경해주세요. I = 80.31[mA]

2. 노튼의 정리(1)

속성값 변경

(7)

2. 노튼의 정리(2)

⑥ 등가회로로 변환하기 위해 전류원, 저항 1개, 접지단자를 불러오세요.

⑦ 전류원과 저항은 병렬로 연결하고 단자는 오픈 시켜 회로를 연결해주세요.

⑧ 전류원의 속성에서 값을 변경해주세요.

- I = 80.31[mA]

전류원의 속성에서 값을 변경한 후 회로

(8)

⑨ 각각의 회로에 부하를 연결하여 전압과 전류을 측정해주세요.

⑩ 부하에 인가되는 전압과 전류를 확인해주세요.

2. 노튼의 정리(3)

전압 전류 전압 전류

(9)

① 회로를 구성하기 위하여 부품창에서 전압원, 전류원, 저항 2개, 접지 단자를 불러와서 연결해주세요.

② 원 회로에서 전압원을 단락한 회로와 전류원을 개방한 회로를 구성해주세요.

③ 각 회로에서 부하로 흐르는 전류를 측정해 값을 확인해주세요.

3. 중첩의 원리

(10)

실습점검

실습 재미있게 해보셨나요?

‘회로 해석의 정리를 이용한 회로 설계’ 에 대한

학습의 완성된 화면과 자신의 실습 결과물을 비교해 보세요.

1. 테브닌의 정리를 이용한 회로의 측정값이 변환 전 회로의 측정값과 같은가?

2. 노튼의 정리를 이용한 회로의 측정값이 변환 전 회로의 측정값과 같은가?

3. 중첩의 원리를 이용한 회로의 측정값이 변환 전 회로의 측정값과 같은가?

아니오 아니오 아니오

(11)

실습점검

1. 테브닌의 정리를 이용한 회로의 측정값이 변환 전의 회로의 측정값과 같지 않다면 멀티미터를 바르게 연결 하였는지를 우선 확인하고

등가저항을 바르게 계산하였는지를 확인합니다.

2. 노튼의 정리를 이용한 회로의 측정값이 변환 전의 회로의 측정값과 같지 않다면 멀티미터를 바르게 연결 하였는지를 우선 확인하고, 등가저항을 바르게 계산하였는지를 확인합니다.

3. 중첩의 원리를 이용한 회로의 측정값이 변환 전의 회로의 측정값과 같지 않다면 멀티미터를 바르게 연결 하였는지를 우선 확인하고 전압원과 전류원의 방향이 바르게 연결되었는지를 확인합니다.

교수자 실습 Tip

(12)

다음시간에는…

에 대해 학습해 보겠습니다.

3주차. 교류회로

1강. 교류회로와 임피던스

참조

관련 문서

본 연구의 결과는 TiO 2 코팅 bead를 응용한 요중 1-OHP 센서의 개발에 응용할 수 있을 것으로 생각되며, 분자주형을 이용한 bead 의 개발은 1-OHP 이외의 다른 화학물질의