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말한다.
R=4㏀ L=10mH C=10㎋
정현파 V(t)=cosωt=cos(2πft)=cos(2π×103t)
1㎑는 초 당 한 주기(2π)를 1000번 반복한것이므로,
rad/s=2π×2000π/2π=6283.184≒6283 rad/s
XL =ωL=6283 rad/s × 0.01H = 62.83 (Ω)
XC =- =- =-15916 (Ω)
회로에 흐르는 전류는
I = V/ZT =(1∠0)/(16350∠-76)
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에 DMM의 단자를 달아서 가변저항을 측정한다. (임계: 진동이 될 듯 말 듯한 경계상황)
3.6 RLC 직렬회로에서 scope의 CH1에 입력전압을 가하고 CH2에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측정하는 연결도를 그려서 제출하라.
FG의 출력전압과 저
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과도응답이라 한다.
그림 18-3(a)와 같은 구형파를 그림 18-3(b)의 R-C회로에 입력전압으로 할 때 커패시터의 충전전압 의 파형은 그림 18-4(a)와 같고 회로에 흐르는 전류의 파형은 그림 18-4(b)와 같다.
R-C회로에서는 시정수 τ의 6배가 지난 후에야
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응답]
10 ^{5} = {R} over {2} TIMES 10 ^{-2}
, R = 2㏀
임계 감쇠 저항의 실험값 : 1.95㏀
오차율 : 2.5 %
오차의 원인 : 일단 오차가 무시할만할 정도이다. 이 정도의 오차는 일단 아날로그 오실로스코프이기 때문에 미세한 다이얼 조작의 차이로 인하여 생
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Introduction
1)실험의 목적
PSPICE의 Schematics editor와 PROBE기능을 이용하여 전기회로의 과도응답을 해석한다.
2)실험도구
PC, PSPICE Software (Student Edition)
3)실험내용
1.회로(a) 의 해석
i.회로를 그린다.
ii.Switch 의 환경을 조정한다.
tClose : Simulation
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