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RL 회로 실험의 오차는 꽤 크게 나왔는데, 실험과정 보다는 측정과정에서 그 요인이 많았던 것 같다. RL 회로 실험은 측정시간이 매우 짧아서 t과 t0를 측정할 때 어려움이 많았다. 아직 프로그램이 익숙하지 않아서 스마트커서를 이용할 때 선
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오실로스코우프, DMM, 함수발생기 저항 : 1k 1개, 6.8k 1개 캐패시터 : 0.033 1개 5. 실험순서 (Pspice 구현) 실험 42.직렬 RL회로의 임피던스 실험 43.직렬 RL회로에서의 전압관계 실험 44.직렬 RC회로의 임피던스 실험 45.직렬 RC회로에서 전압관계
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측정 -실험B VAB측정 -실험B IT측정 -실험B VAB측정 1. 실험목적 2. 실험부품 및 사용기기 3. 이론요약 4. 실험순서 5. Pspice 실험43. 직렬 R L회로의 임피던스 1. 실험목적 2. 이 론 실험43. 직렬 RL회로에서 전압관계 1. 실험목적
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측정한다. 측정된 저항값이 출력 임피던스 Zout이다. 3. 전력이득 증폭기의 전력 이득은 입력 대 출력 신호 전력이다. Powergain = Pout / Pin = (Vout / Vin)²×Rin / Rout = 10 log(Pout / Pin) 참고문헌 ⅰ. 김군태 외 3명(2010), 등가회로 모델링을 이용한 적층구
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이용하여도 전압 이득을 얻을 수 있다. <그림 18.5>의 회로와 같이 구성하여 입력 전원의 주파수가 2[]일 때 5의 이득을 얻을 수 있는 회로를 구성하려한다. 여기에 필요한 커패시턴스와 인덕턴스를 구하라. 또 입력 주파수가 바뀌었을 때 회
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인덕턴스의 특성 실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결 실험 38. RC 시정수 실험 39. 캐패시터의 리액턴스(XX) 실험 40. 캐패시터의 직병렬 연결 실험 41. 캐패시터의 전압분배 실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스 실험 43. RL회로에서 전압관
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측정됨. 모든 전류의 합은 1.134로 이론값 1.076와 비슷함. <RLC 회로 결과 리포트> 캐패시터의 위상차 확인 위와 같은 회로로 구성 와 의 위상차를 오실로스코프를 이용하여 관측함. 오실로스코프로 관측 는 보다 만큼 빠른 위상을 가짐. 인
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Z로 표시한다. 임피던스의 역수는 어드미턴스라고 한다. 1. R-L-C회로 1) 코일, 인덕터란 무엇인가? 2) 인덕터의 원리와 성질 3) 인덕턴스 4) 인덕턴스 값의 조정 2. 작동 원리 3. 실험목적 4. 실험장치 5. 실험방법 6. 결과
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이용하여도 전압 이득을 얻을 수 있다. <그림 18.5>의 회로와 같이 구성하여 입력 전원의 주파수가 2[kHz]일 때 5의 이득을 얻을 수 있는 호l로를 구성하려한다. 여기에 필요한 커패시턴스와 인덕턴스를 구하라. 또 입력 주파수가 바뀌었을 때
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역방향특성 3. 정류회로 4. 전파정류회로 5. 콘덴서의 합성원리 6. 유도성 용량의 측정 방법 7. 트랜스의 1차측 구동점 임피던스 8. RLC 직렬회로 9. RLC 병렬회로 10. 직렬공진회로 11. 병렬공진회로 12. T형 감쇄기
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