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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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  • 등록일 2012.10.24
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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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  • 등록일 2015.02.06
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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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  • 등록일 2012.07.31
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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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  • 등록일 2014.06.22
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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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  • 등록일 2012.10.23
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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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  • 등록일 2004.04.25
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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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  • 등록일 2006.04.11
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