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이다. 실험 목적
실험1) 저항을 이용한 전압 분배 회로
실험계획:
실험예상:
실험2) 인덕터를 이용한 교류파 차단 회로
실험계획:
실험예상:
실험3) 캐패시터를 이용한 직류파 차단회로
실험계획:
실험예상:
4) RL
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L,C의 값이 정확하게 의 값을 갖지는 않을 것
이므로, 멀티미터를 이용해 각 소자의 값을 측정하고 이를 토대로 공진주파수를 구하는
것이 이 실험에 쓰이는 회로의 공진주파수의 값에 가까울 것이다.
이 회로에서 저항 R과 LC공진회로에서
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실험과 발표 때는 이를 생각지 못함이 이 실험의 아쉬운 점이다.
참조
1)Basic Electronics 9th edition - Grob (Mcgraw hill)
2)전자회로 실험 -김재석(교보문고)
3)EDS를 이용한 재미있는 전자회로 기초 및 응용 - 남상엽 등3명(상학당)
4)http://www.rfdh.com/rfdb.php3
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실험하였을 때 주파수 오차가 2~3000KHz까지 났었는데, 다행히 지금 나온 결과를 보면 200~300khZ사이를 웃도는 정도로 많이 줄였다. 오차의 원인으로는 납땜이 영향을 줄 수도 있고, 식을 이용하여 도출한 저항이나 커패시터, 인덕터 같은 소자에
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저항에서는 약간씩 차이를 보이므로 tr이 스위칭 동작을 하는 것을 볼 수 있으며 실험에서는 양쪽의 저항값을 동일하게 하여 회로를 구성하였기 때문에 duty가 비슷하게 나오는 것을 확인 할 수 있다.
8.Appendix
1) 전자회로의 기초/ 김인태, 이응
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저항이 낮을 땐 그것이 잘 드러나지 않다가 저항값이 높아지게 되면 전류 분배 등이 달라지게 되어 파형이 측정불가능하게 나오는 것이다.
6. 참고
<김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사> 1. 실험목표
2. 기본이론
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캐패시터에 충전된 전압이 peak를 유지하기 때문이라고 생각할 수 있다. 시정수 값이 좀 작아진다면 좀 더 이론에 가까운 결과를 얻을 수 있었을 것이다.
7. 참고문헌
※ Microelectronic CIRCUITS, 5th, Sedra/Smith, Oxford, chap 3
※ 대학전자회로 실험, 1997년
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C++프로그램 작성
3. 디지털출력을 이용한 LED제어(구동) 실험
(1) LED 구동원리와 용도
(2) 디지털 출력의 기능에 대한 조사
4. 백금측온센서를 이용한 온도계측실험
(1) 온도센서의 종류조사
(2) 브리지회로, 연산증폭회로
(3) AD컨버터,
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회로에 병렬로 저항을 연결시키면(부하연결) V는 감소하게 되며 따라서 회로의 Q도 작아진다.
3. 실험방법
(1) 직렬 RLC 회로의 공진 주파수 측정
① 위의 회로를 구성한다. 이때 R = 100Ω, L = 30mH, C = 0.01㎌이다.
② 신호발생기의 전원을 인가한다.
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회로 :
리액턴스
=26.539kΩ
0.8484mA
0.159mA
0.863mA
Z=4.915kΩ
♣RL 병렬회로 :
리액턴스
3.768kΩ
0.8484mA
1.125mA
1.409mA
Z = 3.0106kΩ
♣RLC 병렬회로 :
리액턴스
26.539kΩ
3.768kΩ
4.319kΩ
0.9821mA
0.8484mA
1.297mA
3.270kΩ
5.참고 서적 :
전기전자 기초실험(청문각)
Fundamentals
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