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와, 함수발생기를 통해 직접 확인 할 수 있었다. 또한, 오실로스코프와 함수발생기의 일부분이나마 사용하는 법을 확실하게 배우고, 직접 조작할 수 있게 되었다.
교류주파수를 흘려줄 때의 파장을 직접보고, 회로를 구성해 커패시터가 연결
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연결
실험 38. RC 시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피
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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전압 전류계(EMS 8412 D.C 0.5/2.5〔A〕)...............1대
(8) 리드선(EMS 8941).........................................약간
(9) 타이밍 벨트(EMS 8942).....................................1대
[5] 주의 사항
(1) 전류계 및 전압계를 회로에 접속할 때는 계기의 비례 눈금의 크기
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연결 상태
→부하전압의 여러 파형들을 결정하기 위해서 부하는 평형 Y결선이고 상당저항이 R인 저항부하라 하자. 회로해석은 6개의 동작구간들을 차례로 고려하여 수행할 수 있다. 0° - 60°의 구간에는 그림 (a) 와 같이 동작한다.
스위치는 S1
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연결되어 있는 와의 합을 더하면 된다. 이것을 실험을 통해서도 구할 수 있는데 커패시터쪽에 저항을 달고 교류전압을 입력해서 전류를 구하면 그 전류가 입력 임피던스 쪽에도 흐르고 있으므로 최초 직류전압과 전류값을 이용해서 입력 임
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타내고 있다.
2.3 캐패시터 분압회로
교류전압이 그림1.5에서와 같이 직렬로 연결된 캐패시터에 인가되면 캐패시터들 사이에서전압이 분할된다. 각 캐패시터 양단의 전압 이며 직렬회로에서는 각 캐패시터에 흐르는 전류 는 같다.
용량성 리
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연결
실험 38. RC시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 47.
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전동기에서 주 권선과 보조 권선이 다른 이유는?
회전자는 농형권선으로 되어 있고, 고정자는 주권선인 운전권선과 보조권선인 기동권선 이 병렬로 감겨져 있어서 이 병렬회로에 단상 교류전압을 가하면 운전권선과 보조권선 사 이의 리액턴
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회로에서 떼어내어 potentiometer의 2번과 3번 단자간의 저항값을 멀티메터로 측정하고 기록한다. 이 값이 증폭기의 출력 임피던스
{R}_{o}
가 된다.
그림 6- 에미터 접지 증폭기의 입력임피던스
측정회로
그림 6- 에미터 접지 증폭기의 출력 임피던
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와 파형발생기의 프로브를 직접 연결하여 V1의 실효치를 측정하여 표에 기록하라.
(6) 의 식으로 임피던스 Z의 실험값을 구하여 표에 기록하라.
(7) *이론값 ,
과 실험값을 비교하라.
- RC 직렬회로 Pspice 구현회로
- RC 직렬회로 시뮬레이션 결과
- R
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