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RL회로의 응답에 관한 실험이었습니다 원래 인덕터는 자계에너지를 저장하는 소자로 인덕터 내에 흐르는 전류의 변화에 관련이 있습니다. 이번실험에서 전류와 전압을 제대로 측정하지 못한 것은 인덕터의 용량과 관련이 있습니다. 인덕터의
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(K)
비틀림 상수(K) 1. 직류회로
2. 정현파 교류
3. 기본 교류 회로
4. 결합회로
5. 회로망 해석
6. 다상교류
7. 대칭좌표법
8. 비정현파(왜형파)
9. 2단자망 및 4단자망
10. 분포정수 회로
11. 과도현상
12. 라플라스 변환
13. 전달함수
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회로에 인가된 전압 V와 전류 I 의 크기만을 생각하기 때문에 겉보기 전력이라고도 한다.
역률 계산
직렬 : 임피던스 Z를 구해서 를 구한다.
병렬 : 임피던스 Y를 구해서 를 구한다.
복소전력
(한쪽을 공액 복소를 취해 곱한다.)
을 이용
3전압계
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RL의 측정값과 계산값을 비교하고, 차이점을 설명하시오.
→VBD, VCD, RL의 값들은 약간의 오차를 제외하면 거의 비슷하다고 말할 수 있다. 하지만 I1값은 직렬회로일 때와 병렬회로일 때의 전류 측정방법이 다르기 때문에 실수를 할 수가 있다.
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회로와는 반대로 임피던스가 줄어들었고 저항에 걸리는 전압은 늘어났다.
전반적으로 간단한 실험이였는데 이번 실험을 계기로 RL회로와 RC회로의 차이점에 대해 명확하게 구분할 수 있었고 직렬회로에서 캐패시터의 역할은 인덕터와 반대
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RLC 직렬회로에 교류전압을 걸었을 때, 교류전압의 주파수 변화에 따른 회로의 전류를 조사함으로써 RLC 회로에서의 공진을 이해하는 실험이었다. 1번 실험은 저항 R을 변화시키고, 2번 실험은 저항 값은 같게 유지시키면서 L,C 값을 변화시켜 그
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회로라 볼 수 있다.
□ 시뮬레이션 조건
Transient해석에서 Run to Time을 1000ns로 두고 시뮬레이션 시키면 된다. A지점의 전압값을 측정하기 위해 전압 프루브를 이용하여 전압값을 읽도록 한다. 여기서 주의할 점은 Rth나 RL같은 부호가 중복되면 시
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⑥
10
2.405 mA
4.158 kΩ
⑦
10
1.339 mA
7.468 kΩ
⑧
10
0.819 mA
12.120 kΩ
실험결론
이번실험은 직렬로 연결된 저항의 성질을 알아보는 실험으로 직렬로 연결된 N개의 저항(등가저항Req)은 Req = R₁ + R₂ + ... + Rn 가 성립하는지를 실험해 보았다.
6개의 각기
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20V인 경우 측정전압과 이론전압의 차이는 5V일 때보다 많이 났지만 오차율은 그리 크지 않았다. 왜냐하면 걸어주는 전압이 크기 때문에 오차가 커져도 오차율이 작아질 수 있기 때문이다. 전류를 측정할 때에는 각 저항과 직렬로 연결해야 정
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직렬로 연결되어 있다. 색 코드 표시에 의한 저항값은 각각 1kΩ, 5kΩ, 10kΩ 이다. 계기에 의한 오차가 0%라고 할 때, 저항계로 측정한 저항값의 범위는 얼마인가? 계산 과정을 보이시오.
---> 최소값을 보면 1kΩ 이다. 즉, 1k + 5k + 10k를 더하면 16kΩ
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