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60
237.9406
6688.852
11960.2
7062.372
1.416
+ 80
257.9406
6170.217
12965.51
8262.324
1.21
+ 100
277.9406
5726.217
13970.82
9490.173
1.054
③ 계산된 값을 이용하여 주파수에 대한 Z, I의 그래프를 그림 17.3의 주파수 특성 곡선
과 같은 형태로 그려라.
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14.3과 표14.4의 형식으로 구성하라.
[표 14.3]
L1
L2
L3
VR
VL
직 렬
200mH
100mH
50mH
0.008
∠0.13˚ V
0.0008
∠0.13° mA
3.54
∠90.13° V
4425
∠90°
352.3mH
병 렬
200mH
100mH
50mH
0.098
∠1.6° V
0.098
∠1.6° mA
3.53
∠91.6° V
360.2
∠90°
0.028mH
[표 14.4]
C1
C2
C3
VR
VC
직 렬
100㎌
200
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의 범위에서 저항을 측정할 수 있다. 저항이 일 때 측정하면 브리지는 의 현재 값으로 평형이 될 수 없다. 브리지가 평형을 이루려면 ratio arms의 설정을 바꾸어야 한다.
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다음과 같은 식으로 표현된다.
(L: 자체인덕턴스 N: 코일 감은수)
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘인덕터 / 인덕턴스’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사
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저항값은 직병렬 회로 공식을 적용하여 단자에 걸리는 값을 계산할 수 있다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘테브난의 정리’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학
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미지수를 적절한 마디전압으로 나타낸다.
(3) 방정식을 푼다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘마디 전압법’, ‘망 전류법’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출
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치하지 않고 진동수도 다르면, 복잡하게 얽힌 도형이 된다. 전자공학에서 이 곡선들은 오실로스코프(oscilloscope) 화면 위에 나타내진다.
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘리사주 그림’
< 참
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파수를 구할 수 있죠. 그런데 주파수를 주기로 표현하면 T = 1/f 입니다. 그러므로 T = 2 x pi x R x C 라 할 수 있는데 어짜피 2pi는 상수이므로 생략하고 T = R x C 로만 표현합니다. 그리고 단위는 s(초)를 붙이게 되죠. 간단한 실예를 들어보죠.우리가
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있다.
- 고역 통과 필터 회로
- 고역 통과 필터 특성 곡선
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘저역통과 및 고역통과 필터’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사
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유도성) ③ 일 때 : 전류와 전압이 같은 위상(공진)
출처 : 회로이론(7판) / 제임스닐슨 저 / PEARSON / 2005(
네이버백과(http://100.naver.com) ‘R-L-C 병렬 회로’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사 / 2009
회로이론(7판)
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