14 노턴 등가 회로
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작성일 19-03-04 19:07
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2. theory 적 배경
→
P = =
위식을 RL에 대해 미분하면
= = 0
따라서 으로부터
일 때 전력이 RL에 최대로 공급 된다
3. PSPICE 결과값
표15-1. 직류회로의 전력 측정(測定)
Vps
VL
IL
RC
RL
10 V
5 V
5 mA
1 ㏀
1 ㏀
전력 formula(공식)
전력 (W)
(a) PL = VL IL
25 mW
(a) PL =
25 mW
(a) PL =
25 mW
PT = Vps I
50 mW
그림15-3. 직류 회로의 전력 측정(測定)
표15-2. 최대전력전송을 결정하기 위한 實驗(실험)
R1
R2
R3
R4
RTH
정격값
1.2 ㏀
2.2 ㏀
3.3 ㏀
4.7 ㏀
-
계산값
-
-
-
-
7.28㏀
RL
RTH+RL
VL
PL
Pps
100 Ω
7.38 ㏀
0.136 V
184.96㎼
13.550 ㎽
200 Ω
7.48 ㏀
0.267 V
356.445㎼
13.369 ㎽
400 Ω
7.68 ㏀
0.521 V
678.603㎼
13.021 ㎽
600 Ω
7.88 ㏀
0.762 V
967.740㎼
12.690 ㎽
800 Ω
8.08 ㏀
0.990 V
1.225 ㎽
12.376 ㎽
1 ㏀
8.28 ㏀
1.208 V
1.459 ㎽
12.077 ㎽
1.1 ㏀
8.38 ㏀
1.313 V
1.567 ㎽
11.933 ㎽
1.2 ㏀
8.48 ㏀
1.415 V
1.669 ㎽
11.792 ㎽
1.3 ㏀
8.58 ㏀
1.515 V
1.766 ㎽
11.655 ㎽
1.4 ㏀
8.68 ㏀
1.613 V
1.858 ㎽
11.521 ㎽
1.5 ㏀
8.78 ㏀
1.709 V
1.947 ㎽
11.390 ㎽
1.8 ㏀
9.08 ㏀
1.983 V
2.185 ㎽
순서
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설명
14 노턴 등가 회로
14 노턴 등가 회로 , 14 노턴 등가 회로전기전자실험결과 , 노턴 등 회로
14 노턴 등가 회로
노턴,등,회로,전기전자,실험결과
실험결과/전기전자






다.
RN와 IN를 구하는 순서
1. 노턴 등가회로로 적용할 부분을 분리한다.
5. RN와 IN를 가지고 노턴등가회로를 그린다.
한 개 또는 그 이상의 전압원을 가지는 직류 회로에서 노턴의 정전류원 IN과 노턴의 전류원 저항 RN값을 확인한다.
테브냉 등가(전압원)와 노턴 등가(전류원)은 상호 변환할 수 있다
3. PSPICE 결과값
RN = R1∥R2 + R3
RN = = 5.912 ㏀
IRL = 774.75 ㎂
그림14-6. 實驗(실험)과정 A에 대한 회로
그림 14-6에서 선형회로에서 등가회로의 과정
RN = R1∥R2 + R3
RN = = 5.912 ㏀
I = 931.833 ㎂
IRL = 774.61 ㎂
그림14-6. 그림의 등가회로
RL이 1.2㏀일때
RL이 1.8㏀일때
RL이 390Ω일때
그림 14-9. 노튼의 요점를 이용한 등가 회로
표14-3. 그림14-8회로를 이용한 노튼의 요점 증명 實驗(실험)
RL
IN
RN
IL
1.2 ㏀
15.425 mA
543.195 Ω
4.807 mA
390 Ω
15.425 mA
543.195 Ω
8.979 mA
1.8 ㏀
15.425 mA
543.195 Ω
3.576 mA
15장. 최대 전력 전송
1. 목적
어떤 회로에서 부하 저항의 크기가 회로내의 합성 저항과 같은때 전원에 의해 부하에 …(생략(省略)) 공급 되는 전력이 최대가 된다는 것을 實驗(실험)적으로 입증한다.
2. 회로에 단자를 표시한다.
4. 모든 전원을 포함한 단락전류 IN를 구한다.
14장. 노턴 등가 회로
1. 목적
한 개 또는 두 개의 전압원을 갖는 직류 회로에서 노턴정전류원 IN과 노턴전류원 저항 RN의 값을 결정하여 노턴의 요점를 이해하고 實驗(실험)적으로 입증한다.(a,b)
3. 모든 전원을 소거하고 RN를 구한다.
2. theory 적 배경
노턴의 요점
전압 대신 전류를 이용해서 회로망을 간략회 시키는 theory 으로 전압을 해석하는 것 보다 전류의 배분을 이용해서 해석하는 것이 편리한 경우에 사용한다.