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인덕터에서는 전류가 전압보다 90도 위상 뒤쳐졌고(lagging),
커패시터에서는 전류가 전압보다 90도 위상 앞섰다(leading).
3. 결론 및 토의
- 실험 가. 나.
구형파 함수를 발생시키고 RC와 RL 회로의 시정수를 측정하는 실험이였다. 커패시터와 인덕
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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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인덕터전압의 파형
↑그림9 소스전압의 주기가 타우인 인덕터전압 파형
★ 근거
RL직렬회로의 R 또는 L의 소자에서 63%의 전압이 상승하거나 강하하는데 데 걸리는 시간이 시정수 τ이다. 그런데 이 시정수를 FG 출력의 주기로 하면, 인덕터 초기
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층형 세라믹 인덕터 개발 동향>
● 박막형 - 세라믹 기판위에 코일 도선을 박막 스퍼터링이나 도금으로 형성.
캐패시터와 달리 인덕터는 자기공진 주파수에서 병렬 공진을하게 되고 무한대의 임피던스 값을 갖게 되어 그 주파수의신호를 억
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인덕터
인덕터(inductor)는 코일 또는 쵸크라고도하며 코어물질(공심, 철심, 페라이트 코어)주위를 도선으로 감아만든 소자로 페러데이법칙의 전자기유도 현상을 이용하는 소자이다. 그림 1.8의 인덕턴스는 인덕터의 특성을 나타내는 양으로 식
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