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⑥ 새로운 에 흐르는 전류과 위상차를 측정. 총전류란에 결과 기록.
⑦ 측정한 과 를 식에 대임하여 를 계산.
⑧ 전압 와 전류 를 오옴의 법칙에 대입하여 임피던스를 구함. 이론
실험과정
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절하여 출력전압이 최소가 되는 지점을 체크 한 후 주파수를 측정한다.
실험 2: LC 병렬 공진 회로
1. 아래그림과 같이 회로도를 구성한다.
2. 주파수를 조절하여 출력전압이 최고가 되는 지점을 체크 한 후 주파수를 측정한다.
실험 3: R L C 직렬
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300
0.6000
1.2000
400
0.8000
1.6000
500
1.0000
2.0000
600
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2.4000
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1.4000
2.8000
800
1.6000
3.2000
900
1.8000
3.6000
1000
2.0000
4.0000
결론: 전류를 일정하게 두고 저항에 따른 전압의 변화를 보면 일차함수 모양으로 나타난다. 즉, 저항이 커짐에 따라서 전압이 커진
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전압은 위상이 당연하지만 같다.
코일(인덕터/L)의 경우 전류는 전압 보다 위상이 90도 늦게 된다.
iL = (Vmax/wL)sin(wt-π/2)
축전기(캐패시터/C)의 경우, 전류는 전압보다 위상이 90도 앞선다.
iC = wCVmaxsin(wt+π/2) 9주차
5. 실험 결과
6. 토의
10
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는 전압
1.37V
1.35V
에 걸리는 전압
3.01V
3.00V
에 걸리는 전압
4.51V
4.49V
에 걸리는 전압
10V
9.899V
에 흐르는 전류
3.33mA
3.25mA
에 흐르는 전류
4.07mA
4.05mA
에 흐르는 전류
8.94mA
8.89mA
에 흐르는 전류
13.42mA
13.35mA
에 흐르는 전류
29.76mA
29.55mA 없음
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전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차코일에 자기장의 변화가 생기면 2차 코일에 전압이 유도됩니다.
1차코일과 2차코일 내에
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특징을 비교한다.
측정이 끝나면 가변전압을 0V로 하고 전원을 off시킨다.
5. 자료 및 출처
http://cafe.naver.com/nanophysics.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=161
http://blog.empas.com/biozone62/8949975
http://report.empas.com/report/view.hcam?c=0&no=1062703
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고 있음을 뜻한다. 또한, 전류-전압 곡선을 분석하면서, 다이오드의 유도 전류와 기하급수적 증가 현상을 확인하였다. 특히, 특정 구간에서 전압이 증가함에 따라 전류가 기하급수적으로 증가하는 경향은 pn 접합의 반도체 물질의 특성을 잘
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전압을 일정하게 유지하는 역할을 한다. 이로 인해 출력 전압의 변화가 입력 전류에 미치는 영향을 최소화할 수 있다. 캐스코드 트랜지스터가 추가됨으로써 출력 임피던스가 증가하고, 낮은 출력 전압에서의 동작이 가능해져 전류 미러의 출
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전류는 반비례 관계이므로 내부 저항이 1Ω인 전류계의 최대 측정전류는 200㎂이다. 따라서 0.05[Ω]짜리 저항에 측정가능한 전류는 이다.
분류기의 배율은 20배이다.
- 확인문제 3
내부 저항이 15[kΩ]이고 최대 눈금이 150[V]인 전압계와 내부 저항
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