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실험을 용이하게 할 수 있다.
3. 사용기기 및 재료
① 오실로스코프 1EA
② 신호 발생기 2EA
③ Capacitor 104 2EA
④ Resistor 1k 2EA 1.실험제목
2.실험목적
1) 신호발생기의 특징과 조절방법을 습득한다.
2) 신호발생기의 다양한 파형을 오실로스
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많이 사용, 저주파 바이패스등에 사용
단, 코일 성분이 많아 고주파에는 부적합
□ Reference
○ 네이버대백과사전 http://search.naver.com/search.naver
○ 회로이론 검정연구회 동일출판사 p234~238 □ 저항 판별법
□ 기본 SI단위표
□ Reference
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단락시키고 부하를 단락 회로에 연결함으로써 전류를 계산한다. 노턴전류와 병렬로 동작하는 노턴 저항 RN 을 구하려면, 원회로망에서 문제인 두 단자에서의 부하를 개방하고 모든 전압원을 단락시킨후 이를 내부 저항으로 대치한다. 그리고
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원의 내부 저항을 작게 하는 것이 훨씬 더 효율적일 것이기 때문이다. 그러나 최대전력을 전송하는 것이 중요할 때는 이 방법을 써야 할 것이다.
2.개요
- 실험 목적
(1) 직류 부하에서 전력을 측정하여 확인한다.
(2) 부하의 저항이 전원의 저항
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전력 그래프를 잘 살펴보면 최대 전력 수치 부근에서는 미세한 차이로 변하는 것을 알 수 있다. 즉 전력 수치도 유지하고 효율을 높이기 위해서 부하 저항을 내부 저항보다 조금만 더 크게 해 주면 가능하다. 1. 개요
2. 결과
3. 분석
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회로
고역 통과 RL filter를 그림 7에 나타내었다. 위에서 본 것처럼 고역통과 RL 필터의 특성도 로 정의하면 식 (10)과 동일하므로 더 이상 논의하지 않는다.
그림7. 고역 통과 RL 필터 회로
3. 실험재료 및 기자재
① 오실로스코프
② 디지틀 회로시
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3개를 병렬로 연결하여 합성 커패시턴스를 구하는 것이었다. 커패스턴스 3개는 100μF를 사용하였고 저항은 10Ω을 사용하였다. 교류전압의 크기는 2V로 하였고 주파수는 500Hz로 설정하였다. 커패시턴스는 인덕터와 반대로 커패시턴스의 직렬은
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실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
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