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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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병렬 LC회로에 흐르는 전류는 각각 최대가 되며 공진주파수에서 주파수가 멀어질수록 전류는 감소한다.
6. 참고문헌
기초회로실험 zbar외 1. 실험목적
2. 실험관련 이론
3. 실험 내용 및 방법
4. 실험결과 및 고찰
5. 결론
6. 참고문헌
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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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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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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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회로
3.3.2 미분 회로
3.3.3 삼각파 발생 회로
3.3.4 오차 증폭기
3.3.5 비교기
3.3.6 스위치 구동 회로
3.3.7 Duty 별 최종 스위치 신호 파형
3.3.8 Converter
3.4 최종 회로도
4. 결론
4.1 Vi=10V일 때 부하저항 및 Duty ratio 에 따른 Data
4.2 출력전압 Ripple
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저항에 걸리는 전압은 늘어났다.
전반적으로 간단한 실험이였는데 이번 실험을 계기로 RL회로와 RC회로의 차이점에 대해 명확하게 구분할 수 있었고 직렬회로에서 캐패시터의 역할은 인덕터와 반대라는 개념을 확실하게 잡을 수 있었다.
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주파수의 선택 특성을 의미하기 때문에 얼마나 샤프하게 주파수를 선택해낼 수 있느냐를 의미하는 지표가 Q값인 것이다. 4. 예비보고서
∙오실로스코프의 원리
∙R-C, R-L 직․병렬 회로
∙R-C-L 직․병렬 공진 회로
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