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14-14)
가 된다. 이러한 조건을 만족할 때 임피던스 정합(Impedance Matching)이 되었다고 하며, 이 때의 효율은 50%가 된다.
4. 실험 진행 및 예상
(1) [변압기 회로] 그림 14-3 회로를 구성하고 =3.3kΩ, =∞(open), 는 10kHz가 되도록 조절한다. 의 진폭이 10V 일
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회로가 평형이 될 때의 미지의 인덕턴스값은 이론과 일치하며 임을 알 수 있다.
3. 실험 기기 및 부품
- 디지털 멀티미터
- 함수발생기
- 만능 기판(bread board) 또는 만능 기판이 장착된 실험 키트
- 가변저항 : 100Ω 2개
- 저항 : 20Ω, 5Ω(또는 4.7Ω
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회로를 이용한 저항측정
9. 키르히호프 법칙의 검증
10. 오실로스코프 및 신호발생기의 사용법
11. 커패시턴스의 특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동
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실험은 인덕터의 전기적인 제특성을 실험을 통해 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다. 주파수에 따른 인덕터의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병별 회로 특성을 알아 보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의
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인덕턴스 값과 근사하다.
병렬 연결 인덕턴스의 추정값은 82.69mH로, 1/((1/인덕터1) + (1/인덕터2)) 의 인덕턴스 값과 근사하다.
그 값에는 다소 오차가 있으나, 인덕터의 직렬 연결과 병렬 연결에 대한 이론을 실험적으로 입증하였다. ① 인덕
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시정수에서 완전충전 되었다고 간주한다.
방전시의 시정수 또한 위와 같으며, 동작 원리도 충전과 같다. ① 인덕터(Inductor)와 인덕턴스(Inductance)
② 인덕턴스의 직병렬 연결
③ 커패시터(Capacitor)와 커패시턴스(Capacitance)
④ RC 시정수
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실험에서 인덕터를 직렬 또는 병렬로 연결 해보면서 바뀌는 인덕턴스의
값을 측정해 보았으며, 시정수를 구하여 전류의 변화를 확인, 전압의 변화까지 측정해
보았습니다. 먼저 인덕터와 전압과의 관계식이 이라는 것을 알고 있었습니다.
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실험에서는 전압이 상수값으로 2차측에 걸리기 때문에 그냥 에 의해 저항이 작으면 작을수록 효율이 크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕
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실험과정 Pspice로 구현
제목 : 실험 24. 중첩의 정리
1. 실험 목적
(1) 중첩의 정리를 실험적으로 입증한다.
2. 관련이론
“전기, 전자 회로에서 여러 개의 전원을 포함할 때 회로 내의 임의의 한 점을 흐르는 전류(혹은 두 점 사이의 전위차)는 모
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, 회로,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던스,대역 필,
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그림 6. 인덕터의 합성 (a)직렬합성, (b)병렬합성.
* 출처 : 지일구, 엄상오 공저「전기 전자 기초 및 제어」기전연구사, 2001.
이병기, 기초회로실험 (교재) 1. 인덕터 개요
2. 인덕터 성질
3. 각종 인덕터
4. 인덕턴스값의 조정
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