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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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RL 직, 병렬 회로의 인덕턴스 측정
2. 실험결과
1) 과정(1) 인덕턴스 결정
≪ 그 림 ≫
Figure 16.3 - RL의 직렬 회로
Table 16.1 - 인덕턴스의 측정
≪ 표 ≫
2) 과정(2) 직렬연결된 인덕터의 합성 인덕턴스
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인덕터도 마찬가지 이유에서 오차가 크게 났던거 같다.
병렬에서 전압은 같으므로 RC나 RL 쪽의 전압이 함수발생기의 전압과 같다는 사실만 인지하면 별 어려움 없이 구할 수 있었다.
4. 레퍼런스
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 인터비젼 /
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병렬 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 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실
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