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. 유의할 것은 축전기에서의 전압과 전류의 위상이 같지 않다는 것이다. 축전기에서 전류는 전압보다 90° 앞선다. 따라서 전압이 sine 함수인 경우 전류는 cosine 함수이다. 1. 관련 이론 2. 실험 결과 3. 결론 및 discussion 4. 실험 결과
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회로와 RL회로에서 시정수를 측정하기 위해 구형파를 오실로스코프에 입력하는데 이때 주파수는 500Hz, 주기는 2msec, Vp-p는 1V로 한다. Chap.3 결론 및 discussion 본 실험에서 실제 저항 값과 표시된 저항 값의 차이는 무시 가능할 정도로 작게 나
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회로의 유도 Ⅱ. 임피던스와 교류회로 1. 실험 목적 2. 이론 1) 리엑턴스(Reactance) 2) 임피던스(Impedance) 3) 커패시터(Capacitor=콘덴서) 4) 교류회로에서의 임피던스와 위상각의 관계 5) RLC교류회로의 임피던스와 전류전압관계 3. 실험 기구 및
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결과에 영향을 줄 수 있다. 교류회로 소자 예비 보고서 1. 실험 목적 2. 실험 기본 이론 (1) 인덕터(inductor) (2) 커패시터(capacitor) 3. 실험 방법 4. 실험 기기 5. 참고 문헌 6. 예비보고서 결과 보고서 1. 실험 결과 2. 고찰
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및 검토 이번 실험은 저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 전압과 전류의 특성을 이해하고 저항R, 인덕턴스(inductance)L, 전기용량(capacitance)C를 각각 측정하여, 직렬 R-L-C 회로의 임피던스(Z)를 구하는 것이다. 처음 실험은
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교류회로의 임피던스 는 로 표현되며 식 (25.10)에 의해서 (25.16) 가 되며, 위상각는 (25.17) 이다. 6. 실험기구 및 재료 Bread Board, 멀티미터, 함수발생기, 오실로스코프, 저항, 코일(Inductor), 콘덴서(Capacitor), 전선 7. 실험방법 및 구상 a. R-L-C 회로 ⑴
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회로 설계자에게 신호처리 시 많은 정보를 준다. 신호의 입력은 주로 2 또는 4개의 신호를 동시에 표시한다. 스코프, CRO(cathode-ray oscilloscope), DSO(digital storage oscilloscope) 등으로 알려진 오실로스코프는 다양한 전압신호를 지속적으로 관측할 수
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. (7) θ1 의 값이 구해지면 식 6-9에 의해 필요한 capacitor의 값 C 가 구해진다. (8) θ1 과 θ2 의 값과 Idc로부터 식 6-17에 의해 rms 전류 I 를 구해 transformer 및 rectifier의 용량을 결정한다. 1. 설계 목표 2. 설계 내용 3. 연구과제 4. 참고이론
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회로이다. 이런 공진주파수는 회로의 모양과 L, C 값에 따라 차이가 나며, 이 현상을 이용하여 특정 주파수대의 출력특성 만을 추출할 수 있다. 위의 그림과 같이RLC회로에서 주파수 f인 교류전원을 인가할 때 회로의 전체 임피던스 Z = V / I는
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회로를 구성하라. 입력신호(10V(피크-피크), 60Hz)를 인가한다. 전압계를 사용하여 V1과 V2를 측정한 후 표 1.4에 기입하라. 2. 전류계를 사용하여 인덕터에 흐르는 전류를 측정한 후 표 1.4에 기입하라. 3. 측정된 결과로부터 XL과 L 및 직렬합성 임피
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