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노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, 분할 회로,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던스,대,
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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
실험 38. RC시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 4
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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
실험 38. RC시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 4
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인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
실험 39. 캐패시터의 리액턴스(XX)
실험 40. 캐패시터의 직병렬 연결
실험 41. 캐패시터의 전압분배
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. RL회로에서 전압관
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ex10 전압 분할 회로(무부하)
ex18 전압 분할 회로(부하)
3-2 ex16 키르히호프 전압법칙
ex17 키르히호프 전류법칙
3-3 ex21 최대 전력 전송
3-5 ex24 중첩의 정리
3-4 ex23 평형 브리지 회로
3-5 ex25 테브난 정리
ex26 노튼의 정리
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직렬로 연결하게 되면 직렬로 연결했을 때 흐르는 전류는 같기 때문에 키르히호프
전압 법칙을 적용하면이 됨을 알 수 있었습니다. 따라서
직렬 로 연결했을 때의 합성 인덕턴스 값은 이 되는 것입니다. 만약
병렬 로 연결했을 때에는 인덕터
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RL병렬회로에서는 직렬과 마찬가지로 L[H]을 XL로 고치고 합성저항의 개념을 임피던스보다는 그 역수인 어드미턴스를 구하면 다음과 같다.
따라서 옴의법칙을 적용하면 가 된다.
RC 병렬회로
그림 4.11과 같이 RC병렬회로에 교류전압 V를 가할 때,
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오실로스코우프, DMM, 함수발생기
저항 : 1k 1개, 6.8k 1개
캐패시터 : 0.033 1개
5. 실험순서 (Pspice 구현) 실험 42.직렬 RL회로의 임피던스
실험 43.직렬 RL회로에서의 전압관계
실험 44.직렬 RC회로의 임피던스
실험 45.직렬 RC회로에서 전압관계
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직렬 및 병렬회로
- 노턴의 정리
- 미분회로와 적분회로
- 옴의 법칙
- 인덕터
- 전압 배율기와 전류 분류기
- 중첩의 원리
- 직렬과 병렬
- 최대전력 전달조건
- 커패시터
- 키르히호프의 법칙
- 테브난의 정리
- 휘스톤 브리지&n
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대치한다.
② G0 : 전류원을 개방하고 출력단에서 구한 합성저항
Ⅰ. 전기와 자기
7. 전자 에너지
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[1] 자기 인덕턴스에 축적되는 에너지
(가) 축적되는 에너지의 크기 : , 여기서 W:축척에너지[J], L:자체
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