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실험 4.4의 결과가 예상과 일치하는가? 이론적 근거를 제시하라.
▶ 일단 인덕터 같은 경우 에너지가 저장되었다가, 방출을 한다. 하지만 출력을 따라가지 못하고, 0.5V까지 올라갔다가, 0.4V로 뿐이 떨어지지 못 하고, 이 것을 계속 반복한다.
▶
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차이를 보일 수 있음)
그림 4-4
Schematic
Vo
Reference
[Fundamentals of Microelectronics]
B.Razavi 저 | John Wiley 2nd Edition
[전자회로실험]
이현규, 김영석 저 | 충북대학교출판부
[FLOYD 기초회로실험 제9판 - 원리와 응용]
David M. Buchla 저 | 도서출판 ITC
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실험 4. 결과보고서
1. 실험 제목
-커패시터의 충전 및 방전
- R-L, R-C 직병렬 회로
2. 실험 목적
- 커패시터의 충전 및 방전 과정을 이해한다.
- RC 시상수의 개념을 이해하고, 구하는 방법을 숙지한다.
- 저항과 인덕턴스, 저항과 커패시턴스를 직
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인덕터는 위상차를 만들기 때문에 앞으로 회로를 구동할 때도 많이 쓰이고 많은 도움을 줄 것 같다. 결과에 대해서는 실험 1과 실험 3은 잘 나온 반면에 실험 2가 잘 안나왔다. 다른 것들은 잘 나왔는데 실험 2만 잘 안 나온 것을 보면 시간위치
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실험목표-------------------------------2
2.실험내용-------------------------------2
3.실험장치 및 준비물-----------------------2
4.실험장치의 이해-------------------------3
5. 실험 방법-----------------------------4
6. 실험결과------------------------------5
7.실험오
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실험 시, 시정수의 개념 혼동에서 비롯된 것으로 보인다. RC회로의 시정수는 두 소자의 곱으로 나타나지만, RL 회로에서는 두 소자의 몫으로 나타나는 차이를 인식하지 못해, 저항을 너무 크게 설정하여 결과적으로 시정수가 너무 낮게 적용되
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RL = 1000이고, 이 때의 최대전력 PL, max = 0.025 W이다. 이 그래프를 보면 알 수 있듯이 내부저항이 약 1000이 될 때 함수는 최대값을 가진다.
이 그래프는 실험값을 가지고 그려본 PL-RL 곡선 그래프이다.
그림 2
내부저항과 부하저항의 크기가 1000으
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실험 16. RL 직, 병렬 회로의 인덕턴스 측정
2. 실험결과
1) 과정(1) 인덕턴스 결정
≪ 그 림 ≫
Figure 16.3 - RL의 직렬 회로
Table 16.1 - 인덕턴스의 측정
≪ 표 ≫
2) 과정(2) 직렬연결된 인덕터의 합성 인
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전자회로 실험 P. 30 그림 4-10의 회로를 구성한다.
2. 오실로스코프로 입려과 출력파형을 관찰한다.
3. 측정된 파형을 전자회로 실험 P. 30 그림 4-11에 도시한다.
4. 를 47으로 교체한 후 파형을 도시한다.
4. PSpice 시뮬레이션 회로도 및 결과
① 그림
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실험 장비와 시설은 공동으로 사용하므로 사용 후에는 원래 상태로 정리한다.
실험 보고서는 결과를 나열하기보다 이론과 연관 지어 결과를 정리하고, 만약 오차가 있다면 그 원인을 분석해내는 것이 중요하다.
5. 참고문헌
-기초전자실험 wit
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