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전문지식 187건

RL직렬회로에서 63%의 전압이 빠져나가는 데 걸리는 시간이 시정수 τ인데, 이 시정수를 FG의 출력의 주기로 설정해버리면, 인덕터전압의 63%의 전압이 방전되기도 전에 다시 충전되어버린다. 다시 충전되는 과정도 FG의 주기가 τ이므로 충분히
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.80 8.83 0.340 795.77 1698.0 ∠27.9。 < RL직렬회로 실험값 > 주파수(Hz) Eo(V) EL(V) ER(V) XL() Z 실험값 이론값 오차(%) 실험값 이론값 오차(%) 500 10.0 4.40 4.64 5.17 6.80 8.86 23.3 314.16 677.27 ∠27.6。 1000 10.0 8.00 7.23 10.6 6.00 6.90 13.0 628.32 868.78 ∠46.3。 1500 10.0 10.4 8
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  • 등록일 2013.08.28
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15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정, 16.RC,RL 미적분 회로 (1)RL직렬 회로 [1]RL직렬 회로 ① 전압 ② 전류 ③ 전류는 전압보다 θ(rad) 만큼 위상이 뒤진다 ④ 위상차 [2]직렬 RL회로의 임피던스 ① 임피던스(Z): 회로에 가한 전압과 전류의 비,
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  • 등록일 2002.05.07
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직렬RL회로의 임피던스 11. RL회로에서 전압관계 12. 교류회로의 소비전력 13. 리액턴스회로의 주파수 응답 14. 직렬 RLC회로의 임피던스 15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류 에 미치는 주파수의 영향 16. 병렬RL및 RC회로의 임피던스
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RL직렬회로이고 (b), (c)는 이 회로의 주파수 특성을 나타낸 그래프이다. 이다. - 전달함수 이때 () - 전달함수의 크기(H)는 위상은 - : 이 회로는 < 영역의 저주파수 성분만을 통과시킨다. *각각의 유도과정은 예비과제에서 알아보자. (3) 고역
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로 4. 키르히호프의 법칙 5. 오실로스코프의 사용법 6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로 7. 파형의 미분과 적분 8. 인덕터의 특성 9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로 10. RL 및 RC병렬회로
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직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다. Ⅳ. 임피던스와 회로측정 1. 목적 저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 저항값 R과 inductance(인덕턴스) L, 커패시턴스(capacitance) C를 각각 측정하고, 직렬 R-L
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8 172.7 1.5 mA 142.4 111.8 250.1 253.6 2.0 mA 88.4 149.3 331.7 358.0 6. 분석 및 토론 : 실험 A에서는 저항과 인덕턴스를 사용하였으므로 로 볼 수 있으며 유도 리액턴스 을 구할 수 있으므로 교류회로 임피던스 Z는 와 같이 나타낼 수 있다. 또한 (8)번 공식을 통
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  • 등록일 2013.11.26
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RL직렬 회로에서 전류는 스위치가 ON된 후, 1 구간에서 완전히 충전된 값의 거의 63% 증가될 것이다. 전류의 증가는 RC 회로에 충전되는 기간의 커패시터 전압의 증가와 유사하다. 이를 식으로 표현하면 다음 식과 같다. 와 는 최종값이고 와 는
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RL직렬회로를 구성하여 HPF를 제작하였다. 회로내의 모든 저항값을 합친 실제 R값(저항소자(1120Ω)+FG내부저항(50Ω)+인덕터 내부저항(27.74Ω))은 1197.74Ω이었고, 실제 인덕터의 값은 10.14mH이었다. 인덕터전압 파형의 크기를 측정한 결과 0.52V로 이론
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