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실험에서는 전압이 상수값으로 2차측에 걸리기 때문에 그냥 에 의해 저항이 작으면 작을수록 효율이 크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕
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예 비 보 고 서
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로
1. 실험 목적
(1) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 구한다.
(2) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 이용하여 미지의 저항을 측
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I, mA
Circuit Imped (Calc.)
Z,
1
10
2.2
0.67
14925
5
10
7.2
2.18
4587
9
10
8.8
2.67
3745
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향
1. 실험 목적
(1) 주파수응답에 Q가 미치는 영향을 관찰한다.
(2) 1/2전력점의 밴드폭에 Q가 미치는 영향
2. 실
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결 과 보 고 서
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로
1. 실험 목적
(1) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 구한다.
(2) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 이용하여 미지의 저항을 측
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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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결 과 보 고 서
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
실험 54. 병렬공진회로의 특성
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험 목적
(1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
인덕터 전류=1.59mA
13.8mA
=
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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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.
(2) 유동성 리액턴스(reactance)는 다음과 같은 식에서 구할 수 있음을 실험적으로 입증 한다. (XL =2ㅠfL)
(3) 오실로스코우프로 위상변화를 측정한다. 실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
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하여 문턱전압 를 찾는다.
역방향의 전압 V를 인가하며 위의 실험을 반복한다.
Kirchhoff의 법칙 실험
멀티미터를 이용하여 각 저항에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 측정한다.
이론값(키르히호프의 법칙으로 계산)과 측정값을 비교하여 본다.
5.
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실험 측정값과 결과값을 비교해 보면 에 걸리는 전압과 에 걸리는 전압이 전압분배 법칙에 의해서 동등한 비율로 분배가 되었고 에 저항이 커질수록 에 걸리는 전압 V가 커지는 것을 알 수가 있었다. 이 사실을 통해서 일 때 가장 큰 전력 P가
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