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키르히호프 전류 법칙을 적용하면
이 됨을 알 수 있었습니다.
따라서 병렬로 연결 했을 때의 합성 인덕턴스 값은 이 되는 것입니다.
즉 저항의 직렬 병렬 때의 합성 저항 구하는 식과 같음을 알 수 있었습니다. 1) 결과 및 고찰
* 고찰
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회로에 흐르는 전체 전류를 계산하여 표에 기록한다.
주파수 [㎐]
VR [v]
VLC [v]
전체전류
I [A]
fR - 6000
fR - 5000
fR - 4000
fR - 3000
fR - 2000
fR - 1000
fR - 500
fR
fR + 500
fR + 1000
fR + 2000
fR + 3000
fR + 4000
fR + 5000
fR + 6000
4. 참고문헌
-최신기초전기전자실험 (김지
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크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계
4. 실험 진행 및 결과
5. 예비보고서
6. 실험 결과 및 분석
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인덕턴스의 특성
6. 인덕턴스의 직병렬 연결
7. RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스
8. 캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회
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등이 달라지게 되어 파형이 측정불가능하게 나오는 것이다.
6. 참고
<김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5. 데이터 분석 및 결과
6. 참고
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를 무시할 수 있다.
5. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.233-246 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 PSpice 시뮬레이션 회로
3-2 PSpice 시뮬레이션 결과
4. 느낀점
5. 유의사항
6. 참고문헌
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전자회로실험 P.69~83
데이터 시트 검색엔진 https://www.alldatasheet.co.kr/ 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
2-3 소자(부품) 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 시뮬레이션 준비물
3-2 시뮬레이션 과정
3-3 시뮬레이션 결과
4. 실험
4
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실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던
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실험 다. 라. 마.
회로에 정현파 전압을 발생시키고 커패시턴스와 인덕턴스를 측정하는 실험이였다. 커패시터에서 직렬일 때는 저항의 병렬처럼, 병렬일 때는 저항의 직렬처럼 작용하고, 인덕터에서는 저항의 직,병렬 연결과 같게 작용한다는
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실험 4.4의 결과가 예상과 일치하는가? 이론적 근거를 제시하라.
▶ 일단 인덕터 같은 경우 에너지가 저장되었다가, 방출을 한다. 하지만 출력을 따라가지 못하고, 0.5V까지 올라갔다가, 0.4V로 뿐이 떨어지지 못 하고, 이 것을 계속 반복한다.
▶
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