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RC미적분 실험 회로에서 R1=R2=100㏀, C1=C2=0.001㎌을 위치시키고 신호발생 기를 이용하여 1㎑, 0V ∼ +10V구형파를 인가한 후 스위치 S1, S2가 다음과 같 은 위치에 있을 때 각각 B-C양단의 전압 파형을 관찰하고 시상수
tau
를 측정하라.
S1:단락 S2:개방
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회로에 5.6V의 전압을 걸어주고 끊어진 도선을 연결함으로써 축전기의 충전실험을 시작했다. DMM 기기의 숫자가 올라가다가 멈추게 되는 데이터와 시간을 기록하였다. 총 4번 같은 방법으로 측정 후 시상수를 구해 평균을 내었다. 결과적으로
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시상수 값이 갖는 특성방정식과의 관계를 알아내는 데에 시간이 오래 걸렸다. RLC회로에서 시상수를 구하는 것은 RL회로나 RC회로에서처럼 간단하지 않기 때문이기도 하고, 시상수가 갖는 의미에 대해서도 과연 어떤 관련이 있는가 생각해보면
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회로파형 (b) C = 0.001uF 일때 미분회로파형
즉 시상수가 작아짐에 따라 좀더 확실한 미분회로의 특성 곡선을 볼 수 있었다.
그러므로 시상수 조절을 위해 RC, RL 회로의 경우 두 경우의 각각 소자 간의 비율을 적절히 조절하여 시상수를 낮추거나
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의미가 된다. 만약 duty ratio가 50%라면 on,off time이 같게 된다.
5. 분석 및 토의
가장 놀라웠던 사실은 우리가 실험을 하면서 사용해 오던 파형발생기를 실제로 회로를 통해 구성할 수 있다는 것이었다. 심지어 입력이 존재하지 않는데도 말이다.
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