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연결한다.
c2. 전압원은 교류 1kHz, 4Vp-p로 조정을 한다.
c3. 전원을 넣고 R과 각각의 인덕터에 인가되는 전압을 측정한다.
c4. 총 인덕터 부분에 인가되는 전압을 측정한다.
c5. 회로에 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표 20-3에 기록한다.
D. 병렬
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.58mH, 151.11mH 였다.
직렬 연결 인덕턴스의 추정값은 305.46mH로, 인덕터1 + 인덕터2 의 인덕턴스 값과 근사하다.
병렬 연결 인덕턴스의 추정값은 82.69mH로, 1/((1/인덕터1) + (1/인덕터2)) 의 인덕턴스 값과 근사하다.
그 값에는 다소 오차가 있으나, 인덕
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류의 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 내부저
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인덕터를 직렬 연결하여 위치시킨 후 발생기를 이용하여 , 의 사인파 신호를 인가한다. 저항 양단의 전압과 인덕터 양단의 전압을 측정한 후 , 표 14.3과 같은 순서로 합성 인덕턴스 를 구하라.
다음은 세 개의 인덕터를 병렬연결하여 위치시킨
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이점이 있는데, 총전류의 증가 여부이다.
직류병렬회로에서는 병렬연결소자가 증가하면 총전류 또한 증가한, 교류병렬회로에서는 그렇지 않다.
예를 들어 저항과 커패시터가 병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할
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