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키르히호프 전류 법칙을 적용하면
이 됨을 알 수 있었습니다.
따라서 병렬로 연결 했을 때의 합성 인덕턴스 값은 이 되는 것입니다.
즉 저항의 직렬 병렬 때의 합성 저항 구하는 식과 같음을 알 수 있었습니다. 1) 결과 및 고찰
* 고찰
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회로의 임피던스 Z를 구할 수 있다.
Z =
병렬 LC회로에서는 Vt는 Q와 비례한다. 병렬 LC회로에 병렬로 저항을 연결시키면(부하연결) V는 감소하게 되며 따라서 회로의 Q도 작아진다.
3. 실험방법
(1) 직렬 RLC 회로의 공진 주파수 측정
① 위의 회로
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크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계
4. 실험 진행 및 결과
5. 예비보고서
6. 실험 결과 및 분석
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전자공학의 다양한 분야에서 반드시 필요한 기초적인 지식임을 다시 한 번 강조하고 싶다. 1. 서론
2. RL 회로의 이해
3. RC 회로의 개념
4. 단계 응답 정의
5. 시뮬레이션 설정
6. RL 회로의 단계 응답 결과
7. RC 회로의 단계 응답 결과
8. 시
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인덕턴스의 특성
6. 인덕턴스의 직병렬 연결
7. RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스
8. 캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회
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(왼쪽은 10[uF], 오른쪽은 0.47[uF])↑
↑RC 적분회로 정현파 사진 (왼쪽은 10[uF], 오른쪽은 0.47[uF])↑
3.6.1 실험④ (16.4.4 RL 적분회로)
(1) 교류전원 V1 = 50[KHz], 10Vpp의 구형파를 인가한다.
(2) 저항 R1 = 470[Ω], 인덕터 L1 = 10[mH]를 각각 연결한다.
(3) 오실로
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전자회로실험 P.69~83
데이터 시트 검색엔진 https://www.alldatasheet.co.kr/ 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
2-3 소자(부품) 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 시뮬레이션 준비물
3-2 시뮬레이션 과정
3-3 시뮬레이션 결과
4. 실험
4
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실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
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실험 다. 라. 마.
회로에 정현파 전압을 발생시키고 커패시턴스와 인덕턴스를 측정하는 실험이였다. 커패시터에서 직렬일 때는 저항의 병렬처럼, 병렬일 때는 저항의 직렬처럼 작용하고, 인덕터에서는 저항의 직,병렬 연결과 같게 작용한다는
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)를 측정하고 기록한다.
(7) 옴의 법칙 Z = 의 식으로 임피던스 Z의 실험값을 구하여 기록한다.
(8) 교재 P.258의 [표 17-4]에 임피던스 Z의 이론값을 미리 제시하였다. 실험값과 이론값이 서로 같은지 확인한다.
3.3.8 실험 결과④ (17.4.4 RL 직렬회로의
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