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있기 때문이다. 그러므로 커패시터는 직류전압에 대해서는 개방회로로 작용한다. 커패서터의 중요한 성질을 열거하면 다음과 같다. Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
Chapter 2. 실험 결과(Experimental Results)
Chapter 3. 결론 및 Discussion
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실험 7. 테브냉의 정리
실험 8. 노턴의 정리
실험 10. 최대 전력 전송 정리
실험 11. 오실로스코프의 사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC
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회로의 사각파 출력 그림을 보면 1MHZ, 100kHZ 일 때 사각형의 모습이 잘 나오지 않았다. 이는 실험과정 상에는 오류가 없었는데 저항과 커패시터, 볼트의 값이 달라지지 않는 이 실험 장치가 좋은 실험결과를 내기에는 부족하다고 생각된다. 만
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회로 위상 차 측정
RL 회로 위상 차 측정
인덕터에서는 전류가 전압보다 90도 위상 뒤쳐졌고(lagging),
커패시터에서는 전류가 전압보다 90도 위상 앞섰다(leading).
3. 결론 및 토의
- 실험 가. 나.
구형파 함수를 발생시키고 RC와 RL 회로의 시정수를
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STOP 하여 값을 읽는 과정에서 약간의 오차가 생겼을 것이다. 1. 관련 이론(Theoretical Background)
2. 결론 및 Discussion
3. References
RLC회로의 과도 상태 특성,기초회로실험,한양대에리카,기초회로실험 에리카,과도상태,RLC 과도상태,RLC 과도
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