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을 알 수 있다
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
좌측그림에서와 같이 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로에 (18.1)과 같이 진폭이 이고 각 주파수가 인 정현파 전압이 인가된 경우를 생각하자
인덕터를 페이저 영역으로 변환하면
가 된다.
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회로의 임피던스
실험 목적
※ 병렬 RL회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
※ 병렬 RC회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
장비 및 부품
-장비
DMM
함수발생기
-부품
저항 2kΩ 1개
인덕터 100m
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인덕터의 리액턴스와 저항의 크기가 같아야 한다.
5. 이 실험의 결과에서 식 42-2를 확인하였는가? 표 42-1과 표42-2의 결과를 이용하여 설명하시오.
-> 식 42-2의 식
옴의법칙을 이용하여 구한 임피던스 와 식 42-2를 이용하여 구한 사이에는 적은
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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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/DIV : 0.2V, TIME/DIV : 2㎲로 조정한 후 FG 출력파형, 저항전압파형, 인덕터파형을 측정한다.
※ FG 출력파형, 저항 전압파형
※ FG 출력파형, 인덕터 전압파형
5. 결과 및 분석
5.1 실험 4.1의 결과, 즉 입력전압을 기준으로 한 R, L의 전압을 그리고 제
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인덕터는 커패시터와 마찬가지로 에너지를 저장하는 소자로서 자계 형태로 에너지를 저장한다. 따라서 인덕터에 저장되는 에너지도 시간의 함수로 표시할 수 있고 이에 따른 시정수도 구할 수 있다. RL회로의 차단주파수는 R/L이고 따라서 시
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1. 목적
인덕터(inductor)와 저항이 직렬로 연결된 회로의 과도응답(transient response)을 실험하고 이해한다.
2. 실험준비물
▪ DMM
▪ 오실로스코프
▪ 함수발생기
▪ 탄소저항 : 1kΩ, 5%, W 1개
▪ 인덕터 : 10mH, 5% 1개
▪ 점퍼선
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라고 하며 로 표기한다.
- 참고 자료로 시정수에 비례한 시간 변화에 따른 지수함수 크기 변화표와
의 그래프이다.
(2)RL회로의 과도응답
- 인 순간 스위치를 닫아 인덕터에 전류를 흘리는 RL회로와 그에 따른 저항 양단의 전압변화를 시간에
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파가 입력으로 들어갔을 때 출력이 앞선 경우와 밀린 경우를 나타낸 것이다.
(4) RL회로의 과도응답 및 정상상태응답
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL회로를 1계 회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계
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회로인 RC병렬회로와 저항과 인덕터를 병렬로 구성한 회로인 RL병렬회로에 정현파 교류전원을 인가시켜 전체전류와 저항의 걸리는 가지전류, 커패시터와 인덕터에 걸리는 가지전류를 구하는 실험이었다.
앞의 실험에는 오실로스코프의 채널
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