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결과 : R = 95.5
L = 437.23mH
C = 52.01
= 8.92V (평균값으로 계산)
Z = 148.59 (평균값으로 계산)
φ = 50.0° (평균값으로 계산)
2. 결론
이 실험은 저항과 콘덴서 코일로 구성된 RLC 교류 회로에서의 임피던스의 위상을 측정하고 그 개념을 이해하는 것이다. 임
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회로에 표시된 전압과 전류의 값을 측정하고, 이론치와 비교하라. 실험절차 4와 5에서 구한 결과와 비교하여 중첩의 원리를 확인한다.
측 정 치
이론치
오 차
1
2
3
4
5
평 균
V1
V2
V3
V4
V5
I1
I2
I3
I4
I5
7. 주어진 가변저항의 최대 및 최소 저항치를 측
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회로 실습시 자주 사용될 DMM의 사용법을 익힐 수 있었고 Ohm의 법칙, KCL, KVL 등과 같은 법칙들이 실제로 어떻게 측정이 되는지를 알아볼 수 있는 실험이었다. 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계
1. 실험요약
2. 실험결과값
3. 설계실습내
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실험 회로 사진
상승시간 측정
하강시간 측정
시정수 측정
상승시간
하강시간
시정수
36.60
39.20
16.80
검토 및 토의사항
저항 값과 커패시터 용량을 이용하여 상승시간과 하강시간을 예측하여 계산한 값은 약 32.94 이였는데 실험결과에서 상승시
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측정할 수 없었다. 그리고 <표9-2>의 실험 값과 측정값이 다르게 나온 것은 정확한 Rt 값을 측정하지 못하였기 때문에 약간의 오차가 발생한 것으로 생각된다.
이 실험에서 직렬회로를 연결하여 측정한 실험이었기 때문에 저항값은 Rt=R1+R2+R
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실험에서 사용되는 저항은 1/4 watt 저항이다. 표시된 저항 값과 측정한 저항 값은 오차에 의해 다르게 나타날 수 있기 때문에 저항을 사용하기 전에 정확한 저항의 값을 측정해야 한다. 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고
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측정값의 오차 발생 요인으로 생각된다.
c. 이상적인 회로 구현의 어려움
- 이상적인 회로는 저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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실험을 조금씩 어렵게 만들었고 당황스럽게 만들었다. 이번 실험을 통하여 건전지와 DMM 등의 예상치 못했던 내부저항이 존재한다는 것을 확실하게 알게 되었고 그 내부저항 값에 따라 실험결과 또한 변할 수 있다는 것을 알게 되었다.
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측정하니 약 33.8Ω이 나왔고 예비보고서에서 작성한 =28.4Ω과 약간의 차이가 있었다.
이 있을 때
제거 후
이 있을 때
820mVpp
제거 후
1570Vpp
측정 결과
4.3kΩ
출력 저항 측정은 실험 회로도에서 을 측정하는 점에 오실로스코프의 프로브를 두고
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