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. 실험(6)은 R을 변화시킨 미분회로인데 저항의 값이 커질 수록 출력V는 급격한 모습을 나타내었다. 이상으로 모의 실험을 pspice 시뮬레이션을 통하여 해보았다. 2. 제목: RC 및 RL 미적분 회로
3. 목적
4. 사용기기 및 부품
5. 모의 실험
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5. 실험결과
⑴ 1개의 저항과 1개의 축전기가 직렬연결
⑵ 2개의 저항과 1개의 축전기가 직렬연결
⑶ 1개의 저항과 2개의 축전기가 직렬연결
⑷ 1개의 저항과 2개의 병렬로 연결된 축전기가 직렬연결
6.고찰
7.오차발생 및 원인분석
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쉽게 만들 수 있다.
따라서 위에 나타난 단위경사함수 r(t)는 다음과 같은 관계를 갖는다.
r(t) = tu(t)
일반적으로 t=t0에서 시작하는 기울기 k의 경 결과보고서
■실험 진행 및 결과
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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및 건의사항
이번실험은 RL회로의 응답에 관한 실험이었습니다 원래 인덕터는 자계에너지를 저장하는 소자로 인덕터 내에 흐르는 전류의 변화에 관련이 있습니다. 이번실험에서 전류와 전압을 제대로 측정하지 못한 것은 인덕터의 용량과 관
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실험에서는 Q=1일 때 크기와 위상을 측정하였다. 전달함수의 크기 그래프의 평균오차는 7.4%, 전달함수의 위상 그래프의 평균오차는 6.5%로 각각 적당하게 측정된 것 같다.
마지막 실험인 이번 실험도 잘 마무리 할 수 있었던 것 같다. 이번 학기
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전압
② RC 회로의 시간 상수 τ 의 실험값 (τ 실험)과 이론값 (τ 이론)의 비교
τ 실험
τ 이론
오차
39.88 s
39.6 s
3.21
③ 그래프
[2] 결과 분석
① 축전기의 충전
위의 그림은 축전기를 충전하기 위해 단순히 저항과 축전기를 직렬로 연결한 \'RC 직렬
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실험 목적
(1)RC 및 RL 직렬 회로를 이용하여 수동 교류 회로 소자인 커패시터와 인덕터와 특성 중 전계 및 자계 에너지 축적에 관한 특성을 파악하고 시상수의 개념을 이해한다.
(2)RC 및 RL 직렬 회로에서 커패시터와 인덕터 소자의 전류, 전압
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(K)
비틀림 상수(K) 1. 직류회로
2. 정현파 교류
3. 기본 교류 회로
4. 결합회로
5. 회로망 해석
6. 다상교류
7. 대칭좌표법
8. 비정현파(왜형파)
9. 2단자망 및 4단자망
10. 분포정수 회로
11. 과도현상
12. 라플라스 변환
13. 전달함수
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전압은 변압기2차측에 달아준 가변저항값과는 전혀 관계가 없다는 것이다. 말 그대로 전압값이 1.092V가 그대로 걸리고, 가변저항값에 따라 2차측 회로에 흐르는 전류의 값 만이 달라지지 전압의 값은 변화가 없다. 따라서 이번 실험은 최대 효
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저항의 측정
2. 전압 및 전류의 측정
3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결
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