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연결한다.
4. 주기와 주파수의 관계에서 주파수가 높아질수록 주기를 오실로스코우프 상에서 정확히 조정하는 법을 설명해라.
주기 T를 확대하여 조정하면 된다. PUSH×10MAG(PUSH×5MAG) 버튼을 눌러 조정한다.
5. 교류전압(Vp-p)와 실효전압(rms) 관계
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2차측과 조합 가능하다. 반면에 단점은 역률과 효율이 낮고 저속이 어렵다. 부하의 관성의 영향이 크고 코일이용률이 나쁘며 구조적으로 까다롭다.
용도
콘베이어, 하역설비 등에 사용 가능하다. 전기기기 책에있는 유도기 파트와 동일
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회로를 구성하는 것이 매우 힘들었다. 처음 실험한 교류전압을 사용한 반전증폭기의 출력전압을 측정하면서 실험이 늦춰지기 시작했는데 입력전압의 10배나 증폭되어서 출력된 것이다. 1㏀, 2㏀인 저항을 써서 2배정도의 전압을 구해야 했기
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회로
적당한 저항 팩, 코일 팩, 콘덴서 팩을 명판의 위치에 부착, 연결한다.
R-L 회로 실험과 같은 방법으로, 전압을 측정할 때 각각의 소자에 걸리는 전압을 모두 측정해야 한다.
Ⅲ. 임피던스와 직류회로
저항을 포함한 교류회로에서의 교류전
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와 비교한다.
8. 결론 및 검토
이번 실험은 저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 전압과 전류의 특성을 이해하고 저항R, 인덕턴스(inductance)L, 전기용량(capacitance)C를 각각 측정하여, 직렬 R-L-C 회로의 임피던스(Z)를 구하는
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교류 RLC 회로의 특성
교류 회로를 위와 같은 미분방정식으로 해석하기 위해서는 위상자를 이용하면 편하다. 전압과 전류, 임피던스를 모두 복소수로 계산하고 마지막에 구하려는 물리량은 그 복소수의 허수부만 따는 방법이다. 이러한 방법
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교류쪽은 깊히 배우지 않아서 생소했다. 첫 번째 실험에서 와트미터로 전체저항을 잴 때 저항에 연결된 선을 교차시켜 와트미터로 재야 전체 저항값을 측정할 수 있는데 우리조는 교차시키지 못해 많은 시간을 낭비한 점이 조금 아쉽다. 그리
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임피던스 분에 돌려 곱
1) Za =
2) Zb =
3) Zc =
9. 3상 전력의 측정
1) 유효전력 :
2) 무효전력 :
3) 피상전력 :
10. 2전력계법
1)
2) 3상 무효전력 :
3) 3상 피상전력 :
4) 역율
11. V 결선
1) 3상 출력 :
2) 출력비 : =
3) 이용율 :
12. 다상교류회로
1) n상에
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회로저항
R_D
보다 훨씬 크면 전압이득은 근사적으로 다음과 같이 된다.
A_v = - g_m R_D
그림 13 (a)회로 (b)교류등가회로 (c)다시 그린 교류등가회로
▷입력 임피던스
FET 회로의 입력 임피던스는 주로 게이트 단자와 접지 사이의 저항에 의존한다.
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사용)
정 류
정류자
다이오드
역 류 방 지
역류방지기(컷아웃릴레이)
다이오드
조 정 기
전압조정기, 전류조정기, 역류방지기
전압조정기 1. 전동기
1) 직류 전동기
2) 교류전동기
2. 발전기
1) 직류발전기
2) 교류발전기
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