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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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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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안정적인 전압공급이 가능해져서 오차가 적어지는 것인가 궁금해졌다. 또한 인덕터 내부 저항이 오차의 요인이 되었을 가능성도 있다. 이번 실험은 오차가 많이 발생했지만 RL회로를 개략적으로 파악을 하는 데는 성공한 것 같다. 없음
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회로를 만드는 작업을 할 때는 신도 났었다. 1학년 때 물리시간에 문제로만 접했던 그림들을 내가 직접 만드니 신기하기도 했지만 사실 내가 하는 것이 맞는 것인지 잘하고 있는 것인지를 몰라 그저 학습을 하였다기보다는 이런 프로그램도
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전압을 XY mode로 보면 어떤 모양이 나오겟는가?
타원 모양이 나올 것 이다.
3.10 위의 RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변
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및 고찰
이번 실험은 임피던스 브리지를 이용하여 인덕턴스, 커패시턴스를 측정하여 원리를 이해하고, 그 방법을 익히는 실험이었다.
실험은 직렬형, 병렬형 비교 브리지와 맥스웰-빈 브리지 실험을 하였고, 헤이브리지는 실험 하지 못했다.
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실험을 통해, 일반적으로 공진이란 것은 인덕터(L)와 콘덴서(C)가 같은 임피던스가 서로 같을 때를 의미하고, 즉 XL = XC 일 때 공진이 일어며 이때 공진 주파수 f = 1/2π√LC 이 된다는 것을 실험을 통해 증명할 수 있었다. 또한, 직렬 공진회로(L, C
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