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실험을 하면 원하는 측정값을 얻을 수 있을 것 같다.
4. 레퍼런스
- 회로이론 제 4판/ 최윤식/사이텍미디어/p 663 ∼ 671
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 저자 신윤기 / 도서출판 인터비젼 / p.311~316 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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및 부품:
신호 발생기 -1-
디짙러 멀티미터 -1-
오실로스코프 -1-
인덕터 : 8H, 30mH
커패시터 : 0.1㎌, 0.001㎌, 0.0047㎌, 0.01㎌
저항 : 4700 , 1 , 10 , 47 , 100
5. 모의 실험:
(실험17)
(1) 신호 발생기와 오실로스코프의 전원을 차단하고 직렬 RLC 실험 회로를
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, 범한서적, 2002
일반물리학, Edwin R. Jones 저, 북스힐, 2000 키르히호프의 법칙 (Kirchhoff's law)
(1) 키르히호프의 전류법칙(Kirchhoff's current law : KCL)
(2) 키르히호프의 전압법칙(Kirchhoff's voltage law : KVL)
1. 측정값
2. 결과 및 토의
3. 참고문헌
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직렬회로 ------------------------------------- 9
6. RC 병렬회로 ------------------------------------ 12
7. RL 직렬회로 ------------------------------------ 14
8. RL 병렬회로 ------------------------------------ 15
9. RLC 직렬공진 -----------------------
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전압의 최댓값이 나타난 지점 주변은 더 세밀하게 값을 나누어서 측정하면 좀 더 정확한 공명주파수를 구할 수 있었다. 그 밖에 회로를 구성한 부품들의 저항 등의 사소한 부분에도 원인이 있다고 본다.
7.참고문헌
SEARS AND ZEMANSKY\'S University Phy
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위 계산에서 알 수 있는 중요한 결과로, 인덕터에 걸리는 전압의 위상은 저항에 걸리는 전압의 위상보다 90도 뒤처지고, 캐패시터의 경우는 90도 앞선다는 점이다. 저항의 경우 소스(위상 0도)보다 44.35° 뒤처지는 것으로 나타났다. 없음
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저항값. C는 인덕터 값을 대입하면 된다.
예를들면, 첫 번째 C=100μF, R=100K, V0=5V. 이 경우는 t=100μFx100K=10-2KF이다. 실험목적
실험원리
(1)축전기의 충전과정
(2)축전기의 방전과정
실험기구 및 재료
실험방법
-축전기의 충전과정
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회로에서 리액턴스 성분 소자가 커패시터이면 회로는 RC직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다.
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 저항값 R과 inductance(인덕
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2-6. RLC 직류회로
1. 실험목적
축전기 및 인덕터에 직류 전압이 가해질때 충, 방전되는 전압 및 인덕턴스 작용을 그래프로 관찰하고, 전기용량 C와 인덕턴스 L값이 실험값과 일치하는가를 확인한다.
2. 이론
(1) RC 회로 (콘덴서의 충, 방전)
직류전
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주파수 f= 1 kHz, 전압은 로 맞춘 후 C에서 출력 파형을 관찰하고 그려라. 1. 실험목적
2. 관련이론
1. RLC 직렬회로
2. RLC 병렬 회로
3. R-L-C 회로의 과도응답
4. R-L-C 회로의 정상상태응답
3. 실험 장비 및 부품
4. 실험방법
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