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이 점에 들어오는 전류의 합은 0이다.
즉,
여기서
= 이므로
식3은 다시
에서
식4
의 회로함수로 쓸 수 있다.
시상수(Time Constant) 는 RC 회로의 경우, RL 회로의 경우 각각
GL
이 되므로.......식2, 식4는
+ = 식 5
의 형태를 가진다.
1) 과도 응답
회로
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실험목적
MBL 실험장치(PASCO)의 전압센서와 전류센서를 이용하여 RL회로에서 저항 양단에 걸리는 전압과 코일 양단에 걸리는 전압, 그리고 회로에 흐르는 전류를 측정할 수 있다.
직류 전원이 RL 회로에 연결되었을 때 전류와 각 회로소자에
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; 출판사-두양사, 저자-이준신, 윤석호, 박기헌 공저
- 구글검색 ‘RL회로 응답’
- 임베디드 시스템을 위한 회로이론
http://edu.dsc.ac.kr/contents/20081/00111050550/13/a130213.htm 1. 실험 목적
2. 실험이론
3. 실험 장비 소개
4. 실험 방법
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1. 제목: 실험15. RL 직렬회로의 인덕턴스 측정
2. 실험결과
1) 과정(1) 인덕턴스 L 측정
≪ 그 림 ≫
Figure 15.5 - L 측정회로
Table 15.1 - L 측정회로 VA2=VR2+VL2
≪ 표 ≫
2) 과정(2) 저항(등가 인덕턴스) 측정
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1. 실험 목적
RC회로와 RL회로의 공통점과 차이점을 비교 분석한다.
RL회로의 과도응답과 정상상태응답 특성을 실험적으로 확인한다.
2. 실험 준비물
▶ 오실로스코프 1대
▶ 교류전압계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 교류전류계(혹은 멀티미터
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을 알 수 있다
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
좌측그림에서와 같이 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로에 (18.1)과 같이 진폭이 이고 각 주파수가 인 정현파 전압이 인가된 경우를 생각하자
인덕터를 페이저 영역으로 변환하면
가 된다.
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수 는 위 식으로부터 이다.
2) 시정수(RL 회로)
그림 3. RL 회로
그림 3와 같은 회로의 인덕터 에 걸리는 전압을 라 하면 시간 에서 스위치 를 닫을 때 회로 방정식은
이고, 회로에 흐르는 전류 는
이다. 인덕터에 걸리는 전압 은 위 식들에 의해
이
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전압과 저항기의 전압보다 약sin90보다 더 작게 나타난다는 것을 알 수 있었다.
3. 실험 결과
R(옴)
RL(옴)
Rtotal(옴)
T1/2(s)
L
시간상수(실험)
시간상수(이론)
철심없음
10
5.7
15.7
0.0004
0.0082
0.0005772
0.00052229
철심없음
4.7
5.7
10.4
0.00054
0.0082
0.0007922
0.000788
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라고 하며 로 표기한다.
- 참고 자료로 시정수에 비례한 시간 변화에 따른 지수함수 크기 변화표와
의 그래프이다.
(2)RL회로의 과도응답
- 인 순간 스위치를 닫아 인덕터에 전류를 흘리는 RL회로와 그에 따른 저항 양단의 전압변화를 시간에
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로 감수한다. 이때 각각의 경우에서 인덕터에 인가되는 전류와 전압의 관계는 다음과 같이 정리 할 수 있다.
■ 단락시 :
■ 개방시 :
RL 회로의 (a)전류 (b)전압 (c)전력
4) 미분회로
■ 동 작
- 이 회로는 구형파 입력 신호로부터 펄스형태의 신
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