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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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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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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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인덕터에 걸린 전압의 그래프이다. 인덕터의 크기가 감소하였을 때 저항에 걸린 전압은은 로 증가하였다. 인덕터의 크기가 감소하면서 리액턴스도 같이 감소한다. 그렇다면 동일한 인가전압와 전류가 흐를 때 인덕터에 걸린 전압 도 감소하
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RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파의 크기와 각주파수 및 저항 값이 주어졌을 때, 정상상태응답을 오실로스코프로 측정하여 커패시터와 인덕터 값을 구하는 방법을 설명하라.
입력신호가 로 주어지고 저항이 R로 주어진다면
RC직렬회로에서
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