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3개를 병렬로 연결하여 합성 커패시턴스를 구하는 것이었다. 커패스턴스 3개는 100μF를 사용하였고 저항은 10Ω을 사용하였다. 교류전압의 크기는 2V로 하였고 주파수는 500Hz로 설정하였다. 커패시턴스는 인덕터와 반대로 커패시턴스의 직렬은
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대역 필터
1. 실험 목적
(1) 저대역필터의 주파수응답을 실험한다.
(2) 고대역필터의 주파수응답을 실험한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 목적
(1) 시뮬레이션
(2) 실험 결과
표 55-1. 고대역필터
Frequency
f, Hz
,
(Calculated)
(Measured)
Percent %
(Measured
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실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
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2개 이상의 입력단자(CH1, CH2등)를 갖추고 있어서 서로 다른 파형을 동시에 관측, 비교할 수 있게 되어 있다. [예비 Report] -2 pages
1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 배경 이론
[결과 Report]- 4 pages
1. 실험 증명
2. 결론
3. 확인문제, 실험응용
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지 설명하시오.
---> 저항을 일단 개별적으로 측정한 뒤 측정값 끼리 더해서 총 저항값을 구할 수 있다.
4. 표 8-2의 Rt의 측정값과 계산값을 비교하시오. 만약, 이 값들이 정확하게 일치하지 않는 다면 그 차이를 어떻게 설명할 수 있는가?
---&g
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1. 인덕터(코일)란 무엇인가?
인덕터란 동선과 같은 선재를 나선 모양으로 감은 것을 말다. 회로기호는 로 표시 하며, 단위로 헨리[H]가 사용된다. 선재를 많이 감을수록 코일의 성질이 강해지며 헨리의 값도 커지게 된다. 코일은 내부에 아무
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많이 사용, 저주파 바이패스등에 사용
단, 코일 성분이 많아 고주파에는 부적합
□ Reference
○ 네이버대백과사전 http://search.naver.com/search.naver
○ 회로이론 검정연구회 동일출판사 p234~238 □ 저항 판별법
□ 기본 SI단위표
□ Reference
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이 였다. 교류회로에서 L과 C는 서로 반대효과를 나타낸다는 기본 이론은 변함이 없었고 RLC회로에서의 총 리엑턴스는 XL과 XC의 차이라는 점 한가지를 더 배울 수 있었다. ■ Objectives
■ Data
■ Discussion
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구한다. 실제로 실험한 실험에서 캐패시터의 숫자가 473이라고 쓰여 있었으므로 실험한 캐패시터의 용량은 47000[pF]이므로 0.047[F]이 된다.
이 캐패시터들의 평균 측정값과 이론값을 이용하여 오차율을 구해보면
가 된다.
또다른 캐패시터의 숫
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실험에서는 0.47[]의 캐패시터 대신 0.3[nF]의 캐패시터 사용)
⇒
48.99[nF] =0.04899[F]
57.88[nF] =0.05788[F]
48.35[nF] =0.04835[F]
62.56[nF] =0.06256[F]
59.68[nF] =0.05968[F]
60.06[nF] =0.06006[F]
48.99[nF] =0.04899[F]
61.05[nF] =0.06105[F]
59.46[nF] =0.05946[F]
▶ 10개 캐패시터의 측정값
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