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직렬 RL회로
직렬 RC회로
tanθ =
XL
R
,θ =
tan-1
XL
R
cosθ =
R
Z
→ Z =
R
cosθ
tanθ =
- XC
R
,θ =
tan-1
-XC
R
cosθ =
R
Z
→ Z =
R
cosθ
- C의 임피던스가 1/jwC이기 때문에 L과 반대의 경우이다. 이와 같은 필터를 High Pass Filter(HPS)가 된다.(물론 R,C의 연결순서에 따라
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RL직렬회로에서 63%의 전압이 빠져나가는 데 걸리는 시간이 시정수 τ인데, 이 시정수를 FG의 출력의 주기로 설정해버리면, 인덕터전압의 63%의 전압이 방전되기도 전에 다시 충전되어버린다. 다시 충전되는 과정도 FG의 주기가 τ이므로 충분히
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연결한 실험에서는 고정 저항값에 높은 전압을 걸수록 더 많은 전압강하가 일어난다는 것을 알 수 있었다. 주기가 τ인 FG출력을 인가하여 저항전압, 인덕터전압의 파형을 관측하는 실험에서는 두 파형 모두 충분히 전압이 상승, 강하되지 않
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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RL회로에서 임피던스 Z는 R과 의 페이저 합이며 R과 은 90도의 위상차가 있다.
직렬 RL회로에서 Z는 피타고스 정리를 이용하여 구할 수 있다.
이다.
이렇듯 직류회로와 교류회로의 차이점을 알 수 있는데, 저항이 직렬연결된 직류회로에서 총 저
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RL 회로의 직렬 연결에서 커패시터와 인덕터의 변화와 주파수의 변화의 따라 진폭감소량과 위상이 어떻게 변하는지에 대해서 잘 알 수 있는 실험이었다. 이번 실험은 대체로 쉬운 실험이어서 빨리 끝날 수 있는 실험을 실수를 하는 바람에 조
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연결된 회로를 합하여 직렬로 바꾸고
VS를 Z로 나누어 Ic를 계산한다.
전류 Phasor=
<표 6.4> RL 회로의 전류
계 산 값
측 정 값
전류 phasor
측정
전류
위상차
전류 phasor
(a)
21.6°
(16.98-j(8.89))10-4
함수발생기의 함수 종류 = 정현파
주파수 f=1000Hz(주
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참고문헌
일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 1. 실험일자
2. 실험제목
3. 실험목적
4. 실험준비물
5. 실험절차
6. 기본지식 및 관련이론
참고문헌
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연결, 전류 측정 시 직렬연결임을 이용하여 그 값을 측정하였다. 이번 실험을 통해 이론만으로 알고 있던 테브난 정리와 노튼 정리를 직접 회로에 적용할 수 있었고 이 뿐만 아니라 전압 분배의 법칙, 전류 분배의 법칙도 실험을 통해 확인할
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회로를 다 해석할 필요 없이 복잡한 부분은 단순한 등가 회로로 만들고 필요한 부분의 값만 좀 더 쉽게 구할 수 있다. 예를 들어 RL소자에서의 전압이나 전류를 알고 싶으면 나머지 부분을 VTH와 RTH의 직렬연결로 대신하여 표현하고 이로부터
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