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나타낼 수 있다.
우리는 위 식을 통해 유도형 회로에서 전류와 퍼텐셜차를 측정하면 은 이 최댓값에 도달한 후 최댓값에 도달한다는 것을 알 수 있다. 그 이유는 위상값이 다르기 때문이다. 1. 유도형 회로의 정의
2. 유도형 반응저항
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전류진폭은 아래와 같이 나타낼 수 있다.
ㆍ우리는 위 식을 통해 유도형 회로에서 전류와 퍼텐셜차를 측정하면 은 이 최댓값에 도달한 후 최댓값에 도달 → 그 이유는 위상값이 다르기 때문 1. 유도형 회로의 정의
2. 유도형 반응저항
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회로(RLC 회로)
그림과 같이 교류전압 를 저항이 , 인덕턴스가 , 전기용량이 인 직렬회로에 가하는 경우를 생각해보자. 이 회로에서 ,, 각각에 걸리는 전압 , , 는 다음과 같다.
(25.3)
(25.4)
(25.5)
따라서 회로에 걸리는 총 교류전압 는
(25.6)
이 된다.
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문에 오차의 원인으로 작용할 수 있었을 것이다.
그리고 실험하는 내내 문제되었던 것이 진동수였다. 실험에서 전류와 R, L, C값들을 고정하고 진동수를 변화시켜서 값을 측정하였는데 진동수가 큰 범위에서는 미세한 움직임에도 쉽게 수치가
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회로 실험에서 주파수가 증가할수록 전류는 증가하고 측정 저항은 줄어드는 경향이 나타났다. 수식 3에 의해 저항은 주파수에 반비례하고 전류는 주파수에 비례하기 때문에 이와 같은 경향이 나타나게 된다.
유도형 회로에서의 코일 인덕턴
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회로라고 부르며 이때 의 부등식이 성립된다. 그리고 는 음의 값을 갖는다. 마지막으로, 일 때를 생각해보도록 하자. 일 때, 작은 전류진폭을 가지며 [그림 7]에서 보는 것과 같이 기전력이 전류를 앞선다. 우리는 이러한 회로를 유도형 회로라
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유도기, 교류 전원이 직렬로 연결된 회로를 만들고 저항에 걸린 전압을 측정하여 최대 전압을 찾는다. 이때의 전류가 RLC회로의 최대 전류이다. 왜냐하면 임피던스는 유도형 들이저항과 용량형 들이전하가 같을 때 최소가 되므로 그 때 전류는
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유도형
평균값 적용 --> 가동코일형
기본교류회로
저항 회로(R)
전압 : , 전류 : ,소비전력 :
전압과 전류는 동위상
전력소비는 저항에만 존재
인덕턴스(L)
전압 : ,전류 : ,소비전력 :
,
커패시턴스(C)
전압 : , 전류 : , 소비전력 :
,
,
용량성
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유도형 근접센서
유도형 근접 스위치는 완전전자식이며 금속 물체의 비접촉 검출을 위해 설계되었다. 이를 위해 대상물체와 상호작용하는 고주파 전자기 교류장을 이용한다. 종래의 유도형 센서와 함께, 페라이트 코어 코일과 LC 공진 회로
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회로를 구성하였으나 회로기판에서 전선을 끝까지 깊게 넣지 않아서 전류가 흐르지 않아서 값이 측정이 안되었던 적도 있었다. 항상 전선을 회로기판판 구멍에 깊숙하게 넣어야 회로가 제대로 작동되었다.
함수 발생기에서 2Vpp에 맞추어서 2
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