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STOP 하여 값을 읽는 과정에서 약간의 오차가 생겼을 것이다. 1. 관련 이론(Theoretical Background) 2. 결론 및 Discussion 3. References RLC회로의 과도 상태 특성,기초회로실험,한양대에리카,기초회로실험 에리카,과도상태,RLC 과도상태,RLC 과도
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회로 RLC 회로는 전기 회로중 저항, 코일, 축전기로 이루어진 회로이다. 이 회로는 교류가 흐르면서 시간에 따라 전류의 세기와 방향이 변해도 각 순간마다 회로의 모든 점에서 흐르는 전류가 동일하다. 여기서 전압과 회로에 전류의 비로 나
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특성방정식 으로부터 특성근은 이 된다. (case1) over damping: 만약 or (5) 을 만족하면 및 모두 음의 실수가 되고, 초기 전류는 두 지수 함수가 복합적으로 더해진 함수로 감쇄하는 응답 (6) 을 얻는다. 과 는 회로의 초기 상태에 의해 결정되는 상수
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RLC회로의 기본원리 및 구조에 대해 이해하였으며 1번 실험을 통하여 진동주파수에 대해 알 수 있었다. 저감쇠, 인계감쇠 및 과감쇠의 특성 및 각 실험에서의 파형을 관찰하면서 각 소자의 전압값의 변화를 정밀하진 않지만 오실로스코프를
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과 C양단의 전압 V(C)는 최대이면서 같은 값이다. 이론적으로 R=0인 공지 s회로에서는 전류 I가 무한대가 되어서 전압 V(L)과 V(C)는 무한 대로 된다. 직렬 RLC회로의 주파수 특성은 전압을 일정하게 유지한 채, 주파수를 변화시킴으로써 얻을 수 있
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RLC 회로의 과도 응답 파라미터 오실로스코프에서 출력값이 10배로 나왔다. 설정이 잘못되어 있는 것 같았다. 측정봉에서 10배에 맞춰줬더니 결과값이 제대로 나왔다. 의 계산값과 측정값이 오차가 약간 발생하였는데 커패시터에서 측정하면
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과 같은 2차 미분 방정식을 구할 수 있다. i(t)=C (dv(t))/dt (수식 2) LC (d^2 v(t))/(dt^2 )+RC (dv(t))/dt+v(t)=e(t) (수식 3) 이때 상수 계수를 갖고 있는 선형 미분 방정식에서는 특성 방정식을 얻을 수 있는데 이러한 특성 방정식을 풀면 미분 방정식의 해를
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특성근은 공액복소근이 되고 부족제동이라함라함 () < 되기위한 RLC 조건은 < 강제응답은 회로의 정상상태에서 인덕터에 흐르는 전류이다. 인덕터에 흐르는 강제 응답은 => 따라서 최종 스텝응답은 => ▣ 예비과제 (1) <그림 16.3>의
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주파수 f= 1 kHz, 전압은 로 맞춘 후 C에서 출력 파형을 관찰하고 그려라. 1. 실험목적 2. 관련이론  1. RLC 직렬회로  2. RLC 병렬 회로  3. R-L-C 회로의 과도응답  4. R-L-C 회로의 정상상태응답 3. 실험 장비 및 부품 4. 실험방법
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과 비교한다. 4. 실험 결과 L[H] r[] R[] C[] 구형파 주파수 [] 파 형 4.3 1. 530 2. 330 3. 130 0.11 1. 24091 2. 15000 3. 5909 1000 별도 첨부 5. 결과 고찰 사항 ※오실로스코프의 설정상태 sec/div : 250[], Trigger : 에지, 상승, ch1, 단발(자동), AC ※실험 소자 값 C=0.11 , L=
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