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예 비 보 고 서 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향 실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험 목적 (1) 직렬 RLC회로의 임피던스
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결 과 보 고 서 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 실험 54. 병렬공진회로의 특성 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험 목적 (1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다. 2. 실험과정 Pspice로 구현 인덕터 전류=1.59mA 13.8mA =
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예 비 보 고 서 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 실험 54. 병렬공진회로의 특성 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 1. 실험 목적 (1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다. 2. 관련이론 앞 실험에서 설명한 이론과 크게 틀
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회로의 임피던스를 계산하여표2-3에 기록한다. 실험 A 실험 B 실험 C 인덕터의 파형 실험 C 커패시터의 파형 1. 목적 2. 이론 3. 실험과정 A. RL회로의 임피던스와 전압관계 B. RC회로의 임피던스와 전압관계 C. 직렬RLC회로의 임피던스
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계속 전기 부분 실험만 했으면 좋겠는데.. 이제 전기 부분의 실험이 별로 안남았다. 아쉽다. 1. 실험 결과 표 22-1. RL회로의 임피던스와 전압관계 표 22-2. RC회로의 임피던스와 전압관계 표 22-3. 직렬RLC회로의 임피던스 2. 실험 결론
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/100]+[(0.8421∠-47.048°)/4700]=0.0045∠7.4765° 4.4689∠0°을 1k으로 나눈 값과 거의 비슷하게 나타는 것을 확인할 수 있다. 3. 실험 결론 이번실험은 RLC회로에서 KCL과 KVL이 성립하는지 Phasor측정을 통하여 확인하는 실험이었다. 실험자체는 어렵지 않았
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실험을 반복한다. <R-L 회로> RLC회로상자에 저항과 코일을 연결하고 콘덴서단자에 리드선을 연결하여 R-L회로를 구성한다. <R-L-C 회로> RLC회로상자에 저항, 코일, 콘덴서를 연결하여 R-L-C회로를 구성한 후 <R-C 회로>실험에서와 같은
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실험을 통하여 브리지 회로의 저항기 사이의 관계를 알고 Bridge 회로를 이용하여 미지의 저항 값을 알아 내는 방법을 이해할 수 있다. 16 브리지 17 커패시터 18 인덕터 19 커패시터 20 인덕터 21 RC 시정수 22 직렬 RL, RC, RLC 회로
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회로에서의 소자들의 오차와, 캐패시터에서 측정했기 때문이라고도 볼 수 있다. 2. RLC회로의 주파수 응답 첫 번째 실험을 하였을 때의 대략적인 사진과 Vc의 magnitude는 다음과 같다. frequency 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 50k 100k magnitude 1.02V 1.02V 1.02V 1.02
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  • 등록일 2008.11.15
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렬회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 <그림 13-2(b), (c)>와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역저지필터인 것을 알 수 있다. 4. 실험 진행 및 예상 1. [대역통과필터 및 대역저지필터 실험] (1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회로
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