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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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전기전자공학 - Capacitor[커피시터]와 Inductor[인덕터]의 특성과 응용 1. 커패시터(Capacitor) 양모스웨터를 벗을 때 스웨터와 셔츠에 각각 다른 전하가 발생한다. 이 결과로 생기는 전기장은 스웨터와 셔츠를 당기게된다. 이 현상은 에너지가 전기장
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<적층형 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 주파수의신호
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