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일 때, 회로에 흐르는 전류와 유도기전력의 형상
3. (고주파) = 1kHz 일 때, interface output 전압과 전류의 형상
4. (고주파) = 1 kHz 일 때, 회로에 흐르는 전류와 유도기전력의 형상
5. 분석 및 토의
이번 실험은 패러데이 법칙에 대해서 알아보는 실험
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사각파, 삼각파)
정현파
사각파
삼각파
2) = 1 kHz 일 때, 유도기전력 및 회로에 흐르는 전류 확인 (3가지 파형 : 정현파, 사각파, 삼각파)
정현파
사각파
삼각파
2. 일정한 자기장에 통과하는 폐회로의 곡면의 변화에 따른 유도기전력 및 유도전
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따라서Output Voltage에 따라 전류는 같은 파 형상을 따라가고 기전력은 미분과 적분을 반복해서 해주었으므로, 유도기전력과 전압은 phase가 90도 앞서게 된다.
1) 100Hz sin
2) 100Hz square
3) 100Hz tri
※ 고주파 2000Hz : 전압 인 회로에 의 전류가 흐르고 전
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을 때와 같은 방식으로 계산하면, 전류가 이므로 유도기전력은 가 됨을 알 수 있다.
⑤ Discussion
이번 실험은 주파수에 따른 임피던스의 변화와 자기선속의 시간적 변화율에 따라서 회로에 유도되는 유도기전력을 구하는 실험이었다. 이것을
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유도되는 기전력의 크기가 어떻게, 왜 변하는가?
주파수를 변화 시켰을 때 주파수를 크게 할수록 유도기전력이 커진다. 전자기유도에 의해 회로 내에 유발되는 기전력의 크기는, 회로를 관통하는 자기력선속의 시간적 변화율에 비례한다.
6.
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