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직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 47. 리액턴스회로의 주파수 응
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, 전류분할 회로,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던,
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회로가 되어 전류가 전압보다 만큼 앞선다. (ICE : )
③ XL=XC일 때 : 직렬 공진 회로가 되어 전압과 전류는 동위상이 된다. (=0)
RL병렬회로
그림 4.10과 같이 RL병렬 회로에 교류전압 V를 가했을 때 전류 I를 구하면 키르히호프의 제 1법칙(KCL)에 의해
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전류의 측정
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 RC
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회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 47. 리액턴스회로의 주파수 응답
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류
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전류, 임피던스를 모두 복소수로 계산하고 마지막에 구하려는 물리량은 그 복소수의 허수부만 따는 방법이다. 이러한 방법으로
X_L = wL i , `` X_C = 1 over wCi
,
epsilon(t) = epsilon_m `e^{wt ``i}
로 놓고 RL, RC 교류회로를 생각하면
{Z_RL = X_L + R = wLi + R =
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