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회로망의 구성요소 저항, 인덕터, 커패시터에 대하여 실험을 통해서 알아보았다.
무엇보다 오실로스코프를 사용하여 Dual-Trace 해석법을 사용하여 페이져 각을 계산하여 각 회로 요소의 위상차이를 보다 정확하게 측정할 수 있어서, 교류 회로
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저항이 아닌 508옴보다 약간 작은 472Ω의 저항이 필요했다. 이러한 실험값의 원인은 inductor의 내부저항에 있었다. inductor의 내부저항이 inductor와 직렬 연결되어있다고 가정하면 실제 회로에서 로드저항 값은 외부저항값과 inductor 내부저항값의
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전압과 유전강도
9. 커패시터의 전압과 전류의 관계
10. 커패시터의 온도계수 / 누설전류 / ESR
11. 커패시터의 종류
12. 커패시터의 직∙병렬
13. 커패시터의 충전과 방전 (시정수)
14. 커패시터와 인덕터의 충∙방전 특성비교
15. 커패시
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Chapter 3. 결론 및 Discussion
이번 실험에서는 인덕터와 케패시터의 교류 회로에서의 특징을 알아보는 실험이었다. RC, RL 직렬회로에서 오실로스코프를 통해 Vc, Vr 사이의 위상차를 구하고 저항에 작용하는 전압인 Vr를 구해 저항전류를 구한 후
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전압 및 전류가 연속적으로 변화하는 양(아날로그 신호)을 증폭, 변조하거나 각종 처리를 하는 회로를 조합한 IC
⑤리니어 IC - 연산증폭기(OP AMP), 주파수대역증폭기(RF, IF), 센서증폭기, 전력증폭기, 임피던스 변환기
Ⅵ. 전자공학과 다이오드
1.
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및 논리적 사고력이 향상될 수 있다.
4.참고문헌
1) 김유현. \"클라우드 컴퓨팅 환경의 사물인터넷 제어 프로그램 설계 및 구현\" VOL.- NO.- (2017)
2) 김억만. \"고등학교 전자기단원에서 브레드보드를 이용한 전기회로 학습자료 개발에 관한 연구\"
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회로에서 를 구하라.
(2) 다음 <그림 18.4>의 회로에서 를 구하라.
(3) RC과 RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파의 크기와 각주파수 및 저항 값이 주어졌을 때, 정상상태응답을 오실로스코프로 측정하여 커패시터와 인덕터 값을 구하는 방법을
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전압을 XY mode로 관찰
↑그림17 입력과 출력전압을 XY mode로 관측한 그래프
(∵ 크기와 위상이 서로 다르므로 위의 그림17과 같은 타원형이 관측된다.(시계방향))
3.10 위의 RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때
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회로의 전기 저항과 같은 역할을 하며 단위는 (Ω)
② RL 직렬 회로의 임피던스
(2) RC 직렬 회로
[1] RC 직렬 회로
① 전압
② 전류
③ 전류는 전압보다 θ(rad) 만큼 위상이 앞선다
④ 위상차
[2] RC 직렬 회로의 임피던스
(3) RLC 직렬 회로
[1] LC 직렬
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실험 결과 및 분석
2. 비고 및 고찰
3. 설계 및 고찰
수동소자만을 이용하여도 전압 이득을 얻을 수 있다. <그림 18.5>의 회로와 같이 구성하여 입력 전원의 주파수가 2[]일 때 5의 이득을 얻을 수 있는 회로를 구성하려한다. 여기에 필요한 커패
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