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회로 위상 차 측정
RL 회로 위상 차 측정
인덕터에서는 전류가 전압보다 90도 위상 뒤쳐졌고(lagging),
커패시터에서는 전류가 전압보다 90도 위상 앞섰다(leading).
3. 결론 및 토의
- 실험 가. 나.
구형파 함수를 발생시키고 RC와 RL 회로의 시정수를
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실험은 교류회로의 소자들인 인덕터와 커패시터의 특성에 대해서 알아보는 실험 이었다. 인덕터와, 커패시터는 위상의 개념을 이용하여 리액턴스(저항과 비슷한 개념)를 도입하여 회로를 쉽게 해석할 수 있었다.
또 실험을 통하여 인덕터와
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회로 24
실험 6 중첩의 원리 27
실험 7 테브난 등가 회로 32
실험 8 노튼 등가 회로 37
실험 9 망로 방정식과 마디 방정식 41
실험 10 최대 전력 전달 46
실험 11 오실로스코프와 함수 발생기 작동법 49
실험 12 인덕터 및 커
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실험은 인덕터의 전기적인 제특성을 실험을 통해 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다. 주파수에 따른 인덕터의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병별 회로 특성을 알아 보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의
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실험 결과를 얻을 수 없기 때문이다.
5. 결론
공진주파수는 식 을 실험을 통해 확인하였다. 또한 공진주파수보다 주파수가 크거나 작아지면 저항에 걸리는 전압은 감소함을 실험을 통해 확인하였다.
6. 참고문헌
기초회로실험 zbar외 1 실험
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L1+L2
L1+L2+L3
이론값
실측값
이론값
실측값
LT (uH)
99.001
99.007
98.714
98.72
실험3) RL 시정수를 구하고 전류의 변화를 그래프로 나타낸다.
T = 0.099/100sec
T(시정수 time constant) = 0.00099sec = 990us
* 고찰
- 저희 조는 이번 실험에서 인덕터를 직렬 또는 병렬로
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병렬 LC회로에 흐르는 전류는 각각 최대가 되며 공진주파수에서 주파수가 멀어질수록 전류는 감소한다.
6. 참고문헌
기초회로실험 zbar외 1. 실험목적
2. 실험관련 이론
3. 실험 내용 및 방법
4. 실험결과 및 고찰
5. 결론
6. 참고문헌
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STOP 하여 값을 읽는 과정에서 약간의 오차가 생겼을 것이다. 1. 관련 이론(Theoretical Background)
2. 결론 및 Discussion
3. References
RLC회로의 과도 상태 특성,기초회로실험,한양대에리카,기초회로실험 에리카,과도상태,RLC 과도상태,RLC 과도
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회로의 공진 주파수를 실험을 통하여 구한다.
직렬 RLC회로의 Q와 주파수 특성을 이해한다.
Q와 반전력점의 주파수 폭을 이해한다.
4. 사용기기 및 부품:
신호 발생기 -1-
디짙러 멀티미터 -1-
오실로스코프 -1-
인덕터 : 8H, 30mH
커패시터 : 0.1㎌, 0.0
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그림 6. 인덕터의 합성 (a)직렬합성, (b)병렬합성.
* 출처 : 지일구, 엄상오 공저「전기 전자 기초 및 제어」기전연구사, 2001.
이병기, 기초회로실험 (교재) 1. 인덕터 개요
2. 인덕터 성질
3. 각종 인덕터
4. 인덕턴스값의 조정
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