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주파수 값이 증가할수록 magnitude와 Phase 값도 증가하는 것을 볼 수있다. 표시되지 않은 실험을 통하여 인덕터에 걸리는 전 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5. 데이터 분석 및 결과
6. 참고
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위 계산에서 알 수 있는 중요한 결과로, 인덕터에 걸리는 전압의 위상은 저항에 걸리는 전압의 위상보다 90도 뒤처지고, 캐패시터의 경우는 90도 앞선다는 점이다. 저항의 경우 소스(위상 0도)보다 44.35° 뒤처지는 것으로 나타났다. 없음
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RC (차단주파수 공식)
∴ 차단주파수 c = 1/2π×10㏀×0.1㎌
= 0.159 ㎑
통과대역
2) 저역통과 필터 실험에서 캐패시터를 연결하지 않았을 때와 연결하였을때의 주파수 특성곡선
(주파수 변화에 대한 출력전압)을 그래프에 그리고 차단 주파수를 결정
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실험 과목에서도 임피던스, 리액턴스, 캐패시터등을 직접 배우고 사용해보고 회로이론시간에 또 이론적으로 배우고 같이 겸해서 수업을 하니 더 이해가 잘 되는 것 같다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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실험 사례2(선운동량)
1. 목적
2. 실험 방법
3. 분석 및 결과
Ⅲ. 물리학실험 사례3(전기저항)
1. 실험 목적
2. 실험 장치 및 기구
3. 이론
1) 옴의 법칙
2) 다이오드의 특성
4. 분석 및 토의
Ⅳ. 물리학실험 사례4(운동법칙)
1. 제목
2. 목
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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
23 병렬RLC회로
24 주파수 응답 및 공진 주파수
25 저역 통과 필터
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캐패시터
■ 5uF 또는 4.7uF, 100V 1개
■ 10uF, 100V 1개
기타
■ SPST 스위치
■ on-off 스위치, 퓨즈
4. 실험과정 Pspice로 구현
전류(60Hz, 92mA)
9.2V
88mA
8.8V
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
1. 실험 목적
(1) 병렬 RL회로의 임피던스를 실험적으로 측정한
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RC structures, Wiley, 2002 1. 서론
2. GFRP 보강근의 특성
2.1 GFRP 보강근의 개요
2.2 GFRP 보강근의 인장 특성
3. 실험체 계획 및 설치
3.1 실험체 계획
3.2 실험변수
3.3 실험체 제작과정
4. 실험결과 및 고찰
4.1 재료의 성질
4.2 실험결과
5.
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조절기를 O으로 한다. 1.1 직렬 교류 회로에서의 벡터 및 페이저
1. 실습목적
2. 관련이론
3. 안전사항
4. 실시사항
1-2 병렬 교류 회로에서의 벡터 및 페이저
1. 실습목적
2. 관련이론
3. 안전사항
4. 실시사항
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, 바이어스 전원의 배치에 따라 각각 다른 레벨을 제한할 수 있다. 실험에서 구성했던 회로들 말고도 소자를 다르게 구성했을 때 어떤 파형을 나타낼지 생각해보면 응용에 많이 도움될 것이다. 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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