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측정해보면 LPS가 된다.
(직렬 LC회로와 마찬가지로 phase차이는 1/j이므로 -90도 차이가 나게 된다.)
3. 예비점검
1.그림44-1(a)의 RC 회로에서 R=300, =120 이면
Z===323 이다.
2. 1에서 θ = =-21.8이다.
3. 1에서 R/cosθ = =323.1이다.
4. R/Cos θ 는 그림 44-1(a) 회로의
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측정
4. 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값
5. 인덕턴스의 특성
6. 인덕턴스의 직병렬 연결
7. RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스
8. 캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전
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직류 전원(regulated)
측정계기
DMM
VOM(저항계)
0-10mA 밀리암미터
저항기(1/2-W, 5%)
330-Ω 1개
470-Ω 1개
820-Ω 1개
1-kΩ 1개
1.2-kΩ 1개
2.2-kΩ 1개
3.3-kΩ 1개
4.7-kΩ 1개
기타
SPST 스위치
4. 실험과정 Pspice로 구현
EXPERIMENT
◈ 표 17-1. 저항기의 측정 저항
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회로에서의 임피던스와 위상각의 관계
5) RLC교류회로의 임피던스와 전류전압관계
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
1) R-L 회로
2) R-C 회로
3) R-L-C 회로
Ⅲ. 임피던스와 직류회로
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
2. 원리
Ⅴ. 임피던
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12 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 8
그림 13 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 병렬) 8
그림 14 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 9
그림 15 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(교류, 직렬) 9
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측정을 하기가 어려웠기 때문입니다. 또한 측정을 한다 하더라도 정확한 결과를 얻기가 어렵습니다. 따라서 RL회로의 실험을 하였지만 실제적으로는 R의 영향을 매우 크게 받은 회로라 할 수 있습니다. 실험에 쓰인 인덕터의 인덕턴스 L=로 나
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측정값 2.2A 이므로 비슷하다.
위상각 =10.3도
12) 전원을 Off시키고 전압 조절기를 O으로 한다. 1.1 직렬 교류 회로에서의 벡터 및 페이저
1. 실습목적
2. 관련이론
3. 안전사항
4. 실시사항
1-2 병렬 교류 회로에서의 벡터 및 페이
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직각 삼각형의 양변을 알고 있다면 위의 식을 이용하지 않고, 다음 식들을 이용할 수 있다.
tanθ =
XL
R
,
cosθ =
R
Z
→ Z =
R
cosθ
실험43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험목적
- R L회로에서 인가전압 V와 전류 I의 위상각θ를 측정한다.
- 인가전압 V,
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측정됨.
모든 전류의 합은 1.134로 이론값 1.076와 비슷함.
<RLC 회로 결과 리포트>
캐패시터의 위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
와 의 위상차를 오실로스코프를 이용하여 관측함.
오실로스코프로 관측
는 보다 만큼 빠른 위상을 가짐.
인
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수 있다. <그림 18.5>의 회로와 같이 구성하여 입력 전원의 주파수가 2[]일 때 5의 이득을 얻을 수 있는 회로를 구성하려한다. 여기에 필요한 커패시턴스와 인덕턴스를 구하라. 또 입력 주파수가 바뀌었을 때 회로에 미치는 영향을 설명하라.
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