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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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점에서 VC = sin(2πft) 일 때 IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft) VC = XC × IC = (1 / jωC) × IC 의 식을 만족함을 확인하였고, 인가전압 V, 저항에 걸린 전압 VR, 커패시터에 걸린 전압 VC 의 관계를 실험적으로 확인하였다. ① 직렬 RL 회로 ② 직렬 RC 회로
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회로 소자의 표시값 0.04 0.12 0.20 0.28 0.816 1.66 2.49 3.273 1.229 2.468 3.628 4.935 0.801 1.63 2.452 3.229 3 6 9 12 ▶ 그래프의 기울기로부터 계산된,,,값 ▶ 계산 ▶ ,의 계산 ▶ 오차율 ① L : 87000 % ② C : 99.74 % 5. 검토 이번 실험은 RLC직렬회로에서 전압과 전류를
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  • 등록일 2009.04.28
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RL 부하는 지상 역률을 가진다.() 예를 들어 임피던스가 인 부하는 0.707의 진상 역률이며 인 부하는 의 지상 역률이다. 2. 실험 결과 <표 6.1> RC 직렬 회로에서 임피던스 측정 계산값 측정값 저항전압 [V] 저항전류 위상차 전류 phasor 임피던스 (
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변화를 이해했다. 그리고 실험결과를 RMS로 측정하였는데, 이는 결과를 측정할 때 오실로스코프에서 첨두치를 미세하게 측정하지 못하기 때문인 것 같다. 때문에 값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에
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며, 전압 분배에 따라 R1에 걸리는 전압은 감소할 것이다. 4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를 이용하여 설명하시오. - 3.3 k 일 때 인가전압은 10.07V 인데반해, 식에 의한 ( V = SQRT {VR²+ VL² } ) 전압은 9.69V로써 약간의 오차를 보인다. 하지만,
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  • 등록일 2007.12.25
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8 172.7 1.5 mA 142.4 111.8 250.1 253.6 2.0 mA 88.4 149.3 331.7 358.0 6. 분석 및 토론 : 실험 A에서는 저항과 인덕턴스를 사용하였으므로 로 볼 수 있으며 유도 리액턴스 을 구할 수 있으므로 교류회로 임피던스 Z는 와 같이 나타낼 수 있다. 또한 (8)번 공식을 통
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  • 등록일 2013.11.26
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, 출력전압 cos파 3. 분석 RC 직렬 회로에서 R과 C순으로 회로를 꾸미고 10kHz의 10V 전압을 주고 나온 결과 그래프입니다. 이 경우에는 저항 양단에 걸리는 전압이 매우 커서 입력 전압과 거의 같게 됩니다. 그래서 출력 전압인 커패시터 양단의 전
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RL직렬회로를 구성하여 HPF를 제작하였다. 회로내의 모든 저항값을 합친 실제 R값(저항소자(1120Ω)+FG내부저항(50Ω)+인덕터 내부저항(27.74Ω))은 1197.74Ω이었고, 실제 인덕터의 값은 10.14mH이었다. 인덕터전압 파형의 크기를 측정한 결과 0.52V로 이론
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  • 등록일 2010.08.08
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