키르히호프 법칙, 테브넌 등가 회로, 노턴 등가 회로 등을 계산 하고
OrCad를 사용해 Simulation 해보며 계산 한 값과 같은지 비교해 보았다.
VR1 = VA-VB, VR2 = VB-0, VR3 = 0-VC
VR1 = KVL에 의해 (1/1k+2k+3k ) * 6k = 1V
VR2 = KVL에 의해 (2/1k+2k+3k ) * 6k = 2V
VR3 = KVL에 의해 (3/1k+2k+3k ) * 6k = 3V
VA = 3V, VB = 2V, VC = -3V
VB-0 = 12V
VB = 12V
VB-VA = 10V
VA = 2V
VB - VC = 20V
VC = -8V
I(R1) = (VA-VC)/ R1 = 10/5K = 2mA
I(R2) = (Vc - 0)/R2 = -8/10K = -0.8mA
전류의 흐름에 따라 그림에 표시
V3만 전류를 소모 하므로 Load
Source : V1,V2,I1
Load : V3, R1, R2
blank project 생성
→ analog or mixed 로 되어있어야 simulation 가능
Libraies 를 초기화 하고 simulation 이 가능한 부품을 사용해야함
Register
Gnd
VCC
Parameter 생성 → 속성에서 New Property → 우클릭 후 display 해주어야 함
A,B 사이 전압과 전류 구하기
A,B 사이에 무한대의 저항(OPEN)
R1,R2 = 병렬로 1K옴 저항이 된다.
R3,R4는 그라운드로 연결 되어있고, 전압원은 Short 되므로 직렬로 1K옴 저항이 된다.
R5,R6 = Floating > R = 무한대, OPEN
(R1,R2) 와 (R3,R4) 는 병렬이므로 등가 저항 Rth = 500옴 이다.
테브넌 전압 Vth = 시뮬레이션 결과 1.5V
A,B 사이에 0의 저항(Short)
A,B지점에 흐르는 전류 Isc = 3mA
1.5v = 3mA*500옴 → 일치