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전압와 전류가 흐를 때 인덕터에 걸린 전압 도 감소하고 원래 이기 때문에 의 값이 증가해야 맞다. 실험적으로도 이론적으로도 인덕터의 크기가 감소하였을 때 저항에 걸린 전압의 증가를 확인하였다.
4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를
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가하며, 전압 분배에 따라 R1에 걸리는 전압은 감소할 것이다.
4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를 이용하여 설명하시오.
- 3.3 k 일 때 인가전압은 10.07V 인데반해, 식에 의한 (
V = SQRT {VR²+ VL² }
) 전압은 9.69V로써 약간의 오차를 보인다. 하지
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uit
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 RL회
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전압 VL 을 구할 수 있다.
VL=
V X
R
X
XL
= V X
XL
Z
R
Z
IXL = VL
IR = VR
C
IZ = V
θ
IXL = VL
0
IR = VR
[ 전압과 임피던스의 페이저선도 ]
R
C
XL
Z
θ
XL
0
R
[ RL회로의 페이저선도 ]
3. 예비점검
1.그림 43-1 회로에서
= 36.1V
2.RL직렬회로에서 V와 VR사이의 위상각은 V
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전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험 목적
(1) RL회로에서 인가전압 V와 전류 I의 위상각
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