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값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에 의해 전압강하가 일어난 것으로 보인다. 끝으로 VR과 VL의 위상차를 파형을 통해 알아본 흥미로운 실험이었다. 결과보고서 1. 실험 결과 2. 고찰 및 토의
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  • 등록일 2010.03.09
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실험 35. 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
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/ Hallday / p.890 ~ 920 - Hallday 일반물리학 제 8판 / 범한서적주식회사 / Hallday / p.1024 ~ 1027 - 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 저자 신윤기 / 도서출판 인터비젼 / p.144 ~ 150 1. 관련이론 2. 실험결과 3. 결론 및 토의 4. 레퍼런스
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직병렬 공진회로로 구성될 수도 있다. 3. 실험 준비물 기기 ■함수발생기 ■오실로스코프 저항(1/2-W, 5%) ■3.3kΩ 1개 ■10kΩ 5개 ■100kΩ 1개 캐패시터 ■0.001μF 4개 ■0.1μF 1개 ■500pF 1개 4. 실험과정 Pspice로 구현 실험 55. 저대역 및 고대역
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  • 등록일 2010.12.27
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및 주파수 측정 4. 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값 5. 인덕턴스의 특성 6. 인덕턴스의 직병렬 연결 7. RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스 8. 캐패시터의 직병렬 연결 9. 캐패시터의 전압분배 10. 직렬RL회로의 임피던스 11. RL회
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및 전류의 측정 3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로 4. 키르히호프의 법칙 5. 오실로스코프의 사용법 6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로 7. 파형의 미분과 적분 8. 인덕터의 특성 9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로 10. RL
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인덕터전압의 예상파형 그래프 ↑그림10 소스전압의 주기가 타우인 인덕터전압 그래프 ★ 근거 RL직렬회로에서 63%의 전압이 빠져나가는 데 걸리는 시간이 시정수 τ인데, 이 시정수를 FG의 출력의 주기로 설정해버리면, 인덕터전압의 63%의 전
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  • 등록일 2010.08.08
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실험적으로 확인한다. 2. 관련이론 - RC 직렬회로에서 I 및 V 사이의 위상관계 - 임피던스와 마찬가지로 RL 회로의 전압과 RC회로의 전압관계도 유사하다. 단, RL회로에서는 전압이 전류를 90 앞서지만, RC회로에서는 반대로 전류가 전압을 90 앞선
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  • 등록일 2010.08.26
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회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다. - 실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야 한다. 오실로스코프는 전류는 측정할 수 없고, 전압
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  • 등록일 2022.04.18
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R,L값을 사용하라. 8장 예비 레포트…………………………………5p Ⅰ. 배경 이론 Ⅱ. 설계 실습 계획 Ⅲ. 결론 8장 결과 레포트…………………………………6p Ⅰ. 실험 목적 및 동기 Ⅱ. 설계실습내용 및 분석 Ⅲ. 결론
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  • 등록일 2014.09.14
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