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인덕터를 만들때 사용한 도선의 지름, 코일 지름
- 도선의 저항은 길이에 비례함으로 도선이 많이 감길수록 인덕터의 저항은 매우
커짐
▶ 인덕턴스와 저항성분이 동시에 존재
2) 위상관계
저항회로에서 전압과 전류는 동위상이다. / 비저항
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물리학 실험실 http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/
두산 세계 대백과사전 EnCyber 1. 측정값
(1) r = 53mm 일 때 (극판면적 A=2809π ㎟)
(2) r = 75mm 일 때 (극판면적 A=5625π ㎟)
(3) 두께 = 3mm 의 유전체판이 있을 때, d = 6mm
2. 결과 및 토의
♦ 오차의
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실험에서 얻은 주요 객관적 결론
직렬연결에서의 특징은 연결된 모든 축전기에 같은 전기량이 저장되는 것을 알게 되었다. 서론
이론
실험
결과 및 토론
곡선맞춤 및 물리량 계산
그래프
오차해석
결론 - 실험에서 얻은 주요 객관적
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회로에서는 코일 대신에 저항기를 사용하여, 콘덴서의 평활 기능만 이용하는 경우도 있습니다. 전원 어뎁터의 대부분이 이렇게 직류전원을 만듭니다 1. 인덕터의 정의
2.코일,인덕터란 무엇인가?
3.코일의 성질에는 어떤 것이 있는가?
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실험 제목: RLC 공진 회로
이름: 이**
1. 실험 측정치
(1) RLC 직렬 공진회로
R= 10Ω, L= 100μH, C= 1μF으로 설정하고 실험한 V_Rvs f 그래프는 다음과 같다.
Q factor를 10으로 바꾸기 위해서 Q_0= (W_0 L)/R에서 R을 1Ω으로 바꾸었고, Q factor를 100으로 바
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커진다고 할 수 있다. 인덕터에 철심을 넣으면 유도전류에 의한 자기장이 세지고 역기전력도 커지므로 인덕턴스 L값도 커질 것이다.
7. 참고문헌
- PHYSICS GIANCOLY 6th Edition
- 연세대학교 일반물리학 실험실 ( http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/ ) 없음
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실험순서 (18)의 조건과 그림 13-10(b)에서 전류
I
와 인덕터에 흐르는 전류
I_{ 1 }
,
I_{ 2 }
의 측정값을 회로시험기 ,
A_{ 1 }
,
A_{ 2 }
로부터 측정하여 표 13-5에 기록하여라.
(23) 그림 13-10(b)에서 교류전원전압은
V=10[V]
이고 실험순서 (22)에서
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전압을 얻었고 , 커패시터값을 높게 하여 리플전압을 줄였다.마지막으로 전류는 이득과 C값과는 무관하다는 것을 알 수 있었다. ●Boost converter circuit 동작 원리 이해
●인덕터 전류 리플유도
●커패시터 전압 리플유도
● L, C, 시비
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회로의 형태이므로, 쉽게 노튼 등가 회로로 바꿀 수 있을 것이다. 다음 식을 사용하자.
과 을 구했으므로, 이것으로 노튼 등가회로를 구현하면 다음과 같다. 이는 12-1(b)과 일치한다. 1. 실험진행
A. RLC 직렬회로에 대한 실험
B. RLC 병렬
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Fundamentals of PHYSICS Sixth edition, Hallyday/ Resinick/ Walker, Wiley
일반 물리학 실험실 http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/
두산 세계 대백과사전 EnCyber 1. 측정값
(1) RC 회로
(2) RL 회로
(3) 키르히호프의 법칙
♦ 질문
2. 결과 및 토의
3. 참고문헌
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