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결 과 보 고 서
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항
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회로와 같은 직-병렬 회로에 대해서도 적용된다.
이 경우에 이 된다. 여기서, , , 는 각각 , , 에 걸리는 전압강하이고, 전압 는 A-B사이의 병렬회로에 걸리는 전압강하, 는 C-D사이의 병렬회로에 걸리는 전압강하이다.
3. 실험 준비물
전원장치
0-1
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결 과 보 고 서
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC시정수
실험 35. 인덕턴스의 특성
1. 실험 목적
(1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향 관찰
(2) 유도성 리액턴스는 다음과 같은 식에서 구할 수
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실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
18-3(a)
18-3(b)
3. 실험 결과
◈ 시뮬레이션 결과
표 18-1 전압 분
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실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석
1. 실험 목적
(1) 선형회로의 의미를 배운다.
(2) 망로전류 방법으로 구해진 전류를 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
(1) 시뮬레이션 결과
표 22-2. 망로전류 계산에 대한 입증
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실험과정 Pspice로 구현
실험과정 A1∼5
실험과정 B1∼7
변수 VR은 가변저항으로 0.1∼10㏀ 이다.
우리가 알고 이론으로 알고 있듯이, 일 때 은 최대 전력전송이 일어난다.
실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석
1. 실험 목적
(1) 선형회로의 의
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1. 실험 목적
(1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향을 관찰한다.
(2) 유동성 리액턴스(reactance)는 다음과 같은 식에서 구할 수 있음을 실험적으로 입증 한다. (XL =2ㅠfL)
(3) 오실로스코우프로 위상변화를 측정한다. 실험 35. 인
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변화를 이해했다.
그리고 실험결과를 RMS로 측정하였는데, 이는 결과를 측정할 때 오실로스코프에서 첨두치를 미세하게 측정하지 못하기 때문인 것 같다. 때문에 값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에
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p
Position of Arm
Measured Values
Calculated Value
B2
Max CW (at A)
15
B3
Midpoint
15
B4
Max CCW ( at C)
15
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2.
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실험 17. 키르히호프 전류법칙
1. 실험 목적
(1) 회로내 임의의 접합점에서의 유입전류의 합과 유출전류 사이의 관계를 구한다.
(2) (1)의 얻어진 관계를 구한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
(1) 시뮬레이션 결과
◈ 표 17-1. 저항기의 측정
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