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직렬로 연결하면 그것이 병렬이기 때문에 0.47uF짜리를 2개 직렬로 연결하여 0.235uF로 사용 했다.
이번 레포트를 통하여, 이론값을 배우면 늘 어떻게 쓰나 의문점이 들었는데, 이것을 잘 해소 할 수 있는 좋은 기회였다. 그리고 나의 부족한 부분
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회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야한다.) 1.목적
2.실험준비물
3.이론
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RL 회로는 저항과 인덕터로 구성된다. 두 회로 모두 동일한 입력 전압을 사용하는 것이 실험의 일관성을 유지하는 데 중요한 요소였다. 먼저 RC 회로의 실험을 시작하였다. 회로 구성은 저항과 커패시터를 직렬로 연결하였고, DC 전원을 통해 전
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회로는 주로 직류(DC) 전원이 공급되는 경우에 분석되어, 시간에 따른 전류 섭동 현상과 그에 따른 에너지 저장 메커니즘을 이해하는 데 초점을 맞추었다. 회의 설계는 일정한 전압을 제공하는 전원과 저항, 인덕터를 직렬로 연결하는 간단한
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RL 직렬 실험
2) RC 직렬 회로
3) 인덕터 직?병렬 연결
4) 커패시터 직?병렬 연결
5. 느낀점
6. 예비 보고서 문제 풀이
1. 실험 내용
이번 실험에서는 교류회로 소자의 특성을 분석하고 이해하기 위한 과정을 진행하였다. 교류회
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RL)
⑧ Antenna Efficiency
⑨ Polarization(편파)
⑩ Bandwidth
⑪ 방사강도(radiation intensity)
⑫ 유효 개구면(effective area(aperture))
⑬ EIRP & ERP
⑭ Fields and Power Radiated by an Antenna
⑮ Far-Field Distance
2. 모노폴 안테나, 다이폴 안테나에 대한 조사 및 설명
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연결)으로 놓으면 다음 그림과 같은 형태로 된다. 따라서 값을 구하면...
RTh = (R1 x R2)/(R1 + R2) + (R3 x R4)/(R3 + R4)
= (6 x 4) / (6 + 4) + (3 x 6) / (3 + 6)
= 2.4Ω + 2Ω
= 4.4 Ω
최종적으로 다음그림 같이 테브낭의 등가회로가 완성되고 부하저항 RL을 달아
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RLC 회로의 일반적인 기능은 주파수 응답, 공진 현상, 그리고 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스 간의 상호 작용을 이해하는 것이다. RLC 직렬 회로에서는 저항, 인덕터 및 축전기가 순차적으로 연결된다. 인덕터는 전류의 변화를 방해하는 성질이
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RL 곡선 그래프이다.
그림 1
PL과 RL의 관계식에서 PL의 값이 최대가 되는 점의 좌표는 (R, V2/4R) 인데 부하저항이 내부저항과 같을 때 최대 전력을 전달할 수 있다고 했으므로 R = RL = 1000이고, 이 때의 최대전력 PL, max = 0.025 W이다. 이 그래프를 보
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확인하려고 한다.
3.9 위의 RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라.(3.2, 3.6 참조 예, 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수간격을 작게 해야 한다.)
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