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전압 V와 같지 않고, 위에서 언급한 것처럼 VL과 VR은 90 의 위상차가 있으므로 VL과 VR의 페이저 합이 인가전압과 같다.
V = √VR2 + VL2
RL회로에서 인가전압 V와 전류 I의 위상관계는 θ만큼 위상차가 생긴다. 이 각도 θ는 앞장의 임피던스의 페이저
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전압 V, 저항에 걸린 전압 , 인덕터에 걸린 전압 의 다음과 같은 관계를 실험적으로 확인한다.
2. 관련이론
◈ 페이저
페이저는 크기와 방향으로 표시하며 전자공학에서 정현파 전압과 전류를 페이저로 표시한다. 그러므로 임피던스도 페이저
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결 과 보 고 서
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항
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t
Impedance
(calculated)
,
Rated
5
4.57
2.05
1.38
1478.8
3605.4
3616.2
47
표 42-2. 위상각과 임피던스 결정
Inductor
Value,
mH
Inductive
Reactance
(from Table 42-1)
Phase angle
degrees
Impedance
,
Rated
1478.8
0.44
24.13
3616.0
47
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험 목적
① RL회로
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전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, ,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던스,대역 필터},
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