목차
실험목적
실험 (짝수 번 실험 시뮬레이션)
비고 및 고찰
실험 (짝수 번 실험 시뮬레이션)
비고 및 고찰
본문내용
점 증가시켜 출력전압이 약 3.5V일 때의 주파수를 측정하여 그 주파수가 3dB인 것을 확인하였습니다. 첫 번째 실험으로 크기와 위상이 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 인덕터의 값이 변하면 회로에 영향을 미쳐 결과값도 변하는 것을 확인할 수 있었습니다.
두 번째 실험은 RC 직렬회로를 구성하고 고역통과 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 가변저항, 커패시터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 두 번째 실험으로 인덕터와는 달리 커패시터의 값을 변화시켜도 변화 값에 따른 변화가 별로 없는 것을 관찰하였습니다.
세 번째 실험은 RLC 직렬회로를 구성하여 대역통과 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 저항과 커패시터, 인덕터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 세 번째 실험은 첫 번째 실험과 비슷하게 출력전압 약 3.5V를 구하고, 주파수를 증가시켜 출력전압이 약 3.5V일 때의 주파수를 측정하여 3dB 주파수 인 것을 확인하는 실험이었습니다.
네 번째 실험은 RLC 병렬 회로를 구성하여 대역저지 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 저항, 커패시터, 인덕터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 네 번째 실험은 가변저항과 인덕터의 값도 바꿔가면서 해야 하는 실험이었는데, 가변저항의 사용법이 미숙하였고 인덕터의 값을 바꾸는데 값이 다른 인덕터가 몇 개 없어서 실험이 제대로 이루어지지 못했습니다. 하지만 실험이 제대로 되었다면 L=0.24[H], R=5.05[k] 값에서 3dB 주파수를 확인할 수 있었을 것입니다.
두 번째 실험은 RC 직렬회로를 구성하고 고역통과 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 가변저항, 커패시터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 두 번째 실험으로 인덕터와는 달리 커패시터의 값을 변화시켜도 변화 값에 따른 변화가 별로 없는 것을 관찰하였습니다.
세 번째 실험은 RLC 직렬회로를 구성하여 대역통과 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 저항과 커패시터, 인덕터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 세 번째 실험은 첫 번째 실험과 비슷하게 출력전압 약 3.5V를 구하고, 주파수를 증가시켜 출력전압이 약 3.5V일 때의 주파수를 측정하여 3dB 주파수 인 것을 확인하는 실험이었습니다.
네 번째 실험은 RLC 병렬 회로를 구성하여 대역저지 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 저항, 커패시터, 인덕터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 네 번째 실험은 가변저항과 인덕터의 값도 바꿔가면서 해야 하는 실험이었는데, 가변저항의 사용법이 미숙하였고 인덕터의 값을 바꾸는데 값이 다른 인덕터가 몇 개 없어서 실험이 제대로 이루어지지 못했습니다. 하지만 실험이 제대로 되었다면 L=0.24[H], R=5.05[k] 값에서 3dB 주파수를 확인할 수 있었을 것입니다.
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