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회로이론 요약, 정리

책을 참고하여 정의와 식, 특징들을 위주로 정리하였으며 간단한 예제도 풀이와 함께 포함되어 있습니다. 부경대학교 수업을 토대로 작성하였습니다.
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최초등록일 2023.04.11 최종저작일 2023.03
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회로이론 요약, 정리
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    소개

    책을 참고하여 정의와 식, 특징들을 위주로 정리하였으며 간단한 예제도 풀이와 함께 포함되어 있습니다.
    부경대학교 수업을 토대로 작성하였습니다.

    목차

    1. 전기의 기본적인 양과 법칙

    2. 전기회로의 요소

    3. 직류 회로 (DC networks)
    1) 직류 직렬 회로
    2) 직류 병렬 회로
    3) 직류 직렬,병렬 혼합 회로

    4. 직류회로의 전압<->전류 변환
    1) 일반적인 방법
    2) superposition
    3) nodal analysis
    4) 테브냉 정리 (Thevenin's theorem)
    5) wheatstone bridge
    6) 델타-Y 변환
    7) 노턴 정리 (norton's theorem)

    5. 교류 회로 (AC networks)
    1) 커패시터 (Capacitor)
    2) 인덕터 (Inductor)
    3) 페이저값 계산
    4) 온저항 (impedance)
    5) 교류 직렬 회로
    6) 교류 병렬 회로

    본문내용

    Electrical quantities ; 전기의 기본적인 양과 법칙
    1) Electric charge
    · 전하량 ; 쿨롱

    2) Electric Force
    · 잘 안씀
    · coulomb's law

    3) Electric field
    · 단위 전하당 받는 힘
    · 중간정도로 쓰임

    4) Electric potential
    · 전위
    · 제일 많이 씀

    5) 전류 electrical current
    · 전하(전자)의 운동
    · 전하가 한 점을 통과하는데 걸리는 시간비율
    · 단위 : 암페어 [A(ampere) = C/s]
    · 보통 가정에선 20A 제한
    · Ammeter (암페어미터) 로 측정 가능

    6) 전압 voltage
    · 임의의 두 점 간의 전위차 (potential difference)
    · 단위 : 볼트 [V(volt) = J/C]

    7) 전원 power source
    7-1) DC power supply : Batteries
    7-2) AC power supply

    8) 전기 저항 electrical resistance
    · 도체에서 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량
    · 금속은 종류마다 저항이 다르다. (순금속 < 합금) (구리를 가장 많이 씀 [Cu 저항값 : ]
    · 단위 : 옴 [Ω(ohm) = V/A]
    비저항 resistivity (Ω · m)
    · 크기에 따라 달라지는 성질
    · 순수한 물의 비저항 p = 18.3 MΩ · cm
    · 온도에 의존한다

    9) 전도도 conductance
    · 저항의 역수

    10) ohm's law
    · 선형회로에서만 적용 (일반적인 DC회로는 다 선형회로임)

    11) joule's law : 도체에 흐르는 전류에 의해 발생하는 열(Q) 발생률

    전기회로의 요소
    1) 도선 conducting wire
    2) 배터리 batteries : 전원
    3) 저항 resistors : 저항력을 가진 전도체

    참고자료

    · 회로이론(Engineering circuit analysis)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 전기의 기본적인 양과 법칙
      전기의 기본적인 양과 법칙은 전기 회로 이해의 기초가 되는 매우 중요한 개념입니다. 전압, 전류, 저항 등의 개념과 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙 등은 전기 회로 분석에 필수적입니다. 이러한 기본 개념을 정확히 이해하고 적용할 수 있어야 복잡한 전기 회로도 분석할 수 있습니다. 전기의 기본 원리를 깊이 있게 학습하고 실습을 통해 익히는 것이 중요합니다.
    • 2. 전기 저항
      전기 저항은 전류의 흐름을 방해하는 성질로, 옴의 법칙을 통해 전압, 전류, 저항 간의 관계를 설명할 수 있습니다. 저항의 크기는 재료, 길이, 단면적 등에 따라 달라지며, 이를 이해하면 회로 설계와 분석에 활용할 수 있습니다. 또한 직렬 및 병렬 연결된 저항의 등가 저항을 계산하는 방법도 중요합니다. 전기 저항에 대한 깊이 있는 이해는 전기 회로 해석의 핵심이 됩니다.
    • 3. 직렬 직류 회로
      직렬 직류 회로는 전류가 모든 구성 요소를 순차적으로 흐르는 회로입니다. 이 경우 전압, 전류, 저항 간의 관계가 단순하며, 키르히호프의 전압 법칙을 적용하여 회로를 분석할 수 있습니다. 직렬 회로에서는 전압이 각 구성 요소에 걸리는 전압의 합과 같고, 전류는 모든 구성 요소에서 동일합니다. 이러한 특성을 이해하면 직렬 회로의 동작을 쉽게 파악할 수 있습니다.
    • 4. 병렬 직류 회로
      병렬 직류 회로는 전압이 모든 구성 요소에 동일하게 걸리고, 전류가 각 구성 요소로 분배되는 회로입니다. 병렬 회로에서는 키르히호프의 전류 법칙을 적용하여 각 구성 요소의 전류를 계산할 수 있습니다. 또한 등가 저항을 구하는 방법도 중요합니다. 병렬 회로는 전원 공급 장치와 부하 장치를 연결할 때 많이 사용되며, 이해도가 높으면 복잡한 회로 분석에도 활용할 수 있습니다.
    • 5. 직렬-병렬 혼합 회로
      실제 전기 회로는 대부분 직렬과 병렬이 혼합된 형태입니다. 이러한 직렬-병렬 혼합 회로를 분석하기 위해서는 직렬 회로와 병렬 회로의 특성을 모두 이해해야 합니다. 키르히호프의 법칙을 적용하여 전압과 전류를 계산하고, 등가 저항을 구하는 방법을 익혀야 합니다. 복잡한 회로라도 이러한 기본 원리를 이해하면 체계적으로 분석할 수 있습니다.
    • 6. 커패시터
      커패시터는 전기 에너지를 저장하는 수동 소자로, 전압과 전하량 간의 관계를 나타내는 캐패시턴스 개념이 중요합니다. 커패시터는 직렬 및 병렬 연결될 때 등가 캐패시턴스가 달라지며, 이를 이해하면 다양한 회로에 적용할 수 있습니다. 또한 커패시터의 충전과 방전 과정, 과도 응답 특성 등을 이해하면 회로 동작을 더 깊이 있게 분석할 수 있습니다.
    • 7. 인덕터
      인덕터는 전류의 변화에 반대되는 성질을 가진 수동 소자로, 자기장 에너지를 저장합니다. 인덕턴스 개념과 함께 인덕터의 직렬 및 병렬 연결에 따른 등가 인덕턴스 계산 방법을 이해해야 합니다. 또한 인덕터의 과도 응답 특성, 즉 전류의 변화에 대한 인덕터의 반응을 파악하는 것도 중요합니다. 이를 통해 인덕터가 포함된 회로의 동작을 정확히 분석할 수 있습니다.
    • 8. 교류 회로
      교류 회로는 전압과 전류가 시간에 따라 주기적으로 변하는 회로입니다. 교류 회로에서는 저항, 커패시터, 인덕터의 특성이 달라지며, 이를 고려하여 회로를 분석해야 합니다. 임피던스, 리액턴스, 역률 등의 개념을 이해하고, 푸리에 급수와 복소수 표현을 활용하여 교류 회로를 해석할 수 있어야 합니다. 교류 회로 분석은 전력 전자, 통신 등 다양한 분야에 적용되므로 매우 중요합니다.
    • 9. 회로 해석 기법
      회로 해석 기법에는 메시 분석, 절점 분석, 테브난 정리, 노튼 정리 등이 있습니다. 이러한 기법들은 복잡한 회로를 체계적으로 분석할 수 있게 해줍니다. 메시 분석과 절점 분석은 키르히호프의 법칙을 적용하여 회로 방정식을 세우고 해를 구하는 방법입니다. 테브난 정리와 노튼 정리는 복잡한 회로를 등가 회로로 변환하여 분석하는 방법입니다. 이러한 기법들을 이해하고 적절히 활용하면 다양한 회로 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
    • 10. 전력 분석
      전력 분석은 전기 회로에서 발생하는 전력의 흐름과 손실을 파악하는 것입니다. 전압, 전류, 저항 등의 관계를 통해 전력, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 역률 등을 계산할 수 있습니다. 이를 통해 회로의 효율을 분석하고 개선할 수 있습니다. 특히 교류 회로에서는 리액턴스에 의한 무효 전력이 발생하므로, 이를 고려한 전력 분석이 필요합니다. 전력 분석은 전기 기기 설계와 전력 시스템 운영에 매우 중요한 기술입니다.
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      Ai 리뷰
      전기 회로의 기본 원리와 계산 방법을 체계적으로 정리하고 있어 전기 회로 이해에 도움이 될 것 같습니다.
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