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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 내부저항에
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는 의 값을 얻었다. 그 다음 일 때는 오실로스코우프 그림 내에서 약 4눈금 정도가 관찰되어 의 값을 얻었다. 그리고 측정값으로 의 값을 얻었다. 비교적 값이 잘 나와서 그런지 큰 오차는 보이지 않고 다소 정확한 결과값을 얻었다.
3. 값이 에
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)를 측정하고 기록한다.
(7) 옴의 법칙 Z = 의 식으로 임피던스 Z의 실험값을 구하여 기록한다.
(8) 교재 P.258의 [표 17-4]에 임피던스 Z의 이론값을 미리 제시하였다. 실험값과 이론값이 서로 같은지 확인한다.
3.3.8 실험 결과④ (17.4.4 RL 직렬회로의
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RL 직렬회로“와 매우 유사한 실험이어서 그런지 매우 쉽게 느껴지기도 하였다. 하지만 나는 이 실험에서, 아직 내가 많이 부족하다는 것을 느꼈다. 나는 이 실험이 여태껏 해 왔던 실험들에 비해 비교적 수월하게 진행되어서 나의 실력이 많
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로 감수한다. 이때 각각의 경우에서 인덕터에 인가되는 전류와 전압의 관계는 다음과 같이 정리 할 수 있다.
■ 단락시 :
■ 개방시 :
RL 회로의 (a)전류 (b)전압 (c)전력
4) 미분회로
■ 동 작
- 이 회로는 구형파 입력 신호로부터 펄스형태의 신
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림이 축소되면서 흔들림 부분이 축소되어 하나의 선처럼 보이게 된 것이다. 즉, 흔들림은 계속 있으나 V의 단위가 커짐으로써 마치 흔들리지 않는 것처럼 보인 것이다.
< FG 출력=0.5V > < FG 출력=5V >
2.4 실험 4.3에서 가 주기인 주파수를
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Z도 커지게 된다. 이것도 주어진 이론값으로 계산한 임피던스 값으로 알 수 있었다. 하지만 실험에서 임피던스에 해당하는 EO값은 주파수가 바뀌어도 비슷하게 나왔다.
그리고 RC회로에서는 가 RL 회로에서는 가 성립해야한다. RC 회로에서는 200
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회로를 이루며 또 전류와 쇄교한다. 자속이 전류와 쇄교하는 수를 자속쇄교수라 하고 보통 λ로 표시하며, 그 단위는 웨버-턴이다. 도선을 여러번 감은 코일에서 만일 자속의 전부가 코일과 쇄교하면 총자속쇄교수는 코일의 권수 n과 자속 0와
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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며, 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. 하지만,
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