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변화를 이해했다.
그리고 실험결과를 RMS로 측정하였는데, 이는 결과를 측정할 때 오실로스코프에서 첨두치를 미세하게 측정하지 못하기 때문인 것 같다. 때문에 값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에
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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 및 RC병렬회로
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인덕터를 통해 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표20-4에 기록한다.
20. 인덕터의 직병렬 연결
실험A
실험B
실험C 1. 목적
2. 이론
(1) 인덕터의 직렬연결
(2) 인덕터의 병렬연결
3. 실험과정
A. 인덕터의 리액턴스 측정
B. 직렬 인덕터
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병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할 수 있다.
교류병렬회로의 총임피던스는 병렬연결된 각 소자의 임피던스 중 가장 작은 값보다 항상 작지는 않으며 때때로 클 경우도 있다. ① 직렬 RLC 회로의 임피던스
② 병
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= VR/R(A)
VC(V)
XC=VC/I
C=1/2πfXC
0.5kHz
100μF
0.13
0.013
0.04223
3.2487
98μF
0.5kHz
300μF
0.36
0.036
0.03059
0.8496
374μF
1000Hz
100μF
0.22
0.022
0.03853
1.7512
91μF
1000Hz
300μF
0.58
0.058
0.02920
0.5035
316μF
(3) 인덕터와 커패시터의 직렬, 병렬 연결
저항 : 10옴
1) 인덕터의 직렬,
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