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실험을 통해 커패시터의 특성과 주기에 따른 파형의 변화를 이해할 수 있었다. RC time constant를 실제로 측정해 보았고, RC time constant에 따른 파형변화도 관찰할 수 있었다. 또한, 회로이론 강의에서 배운 RC회로의 과도 응답도 관찰할 수 있었다.&
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측정된 전압을 V{o라고 한다.
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7장 결과 레포트
Ⅰ. 실험 목적 및 동기
▶ 주어진 시정수를 갖는 RC회로를
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저항과 0.01㎌의 TC= 1000 ㎲
나. 10kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 100 ㎲
14. Time = 1520 ㎲
16. Time = 1900 ㎲
20. Time = 360 ㎲
22. Time = 3800 ㎲ → 3440 ㎲ 만큼 길다. 1. 목적
2. 서론
3. 실험 부품 및 기기
4. 실험 결과(도표, 그림, 측정값, 계산값 및 해석 등)
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RC 미분회로
(b)
C
100㎌
R1
R2
R3
800 Ω
5243 Ω
9238 Ω
시 정 수()
0.08
0.52
0.92
RL 미분회로
RC 미분회로
B.Discussion
시뮬레이션 상 이론값
시뮬레이션 이론값과 실험상의 데이터가 매우 유사하게 나왔다. 이론상 RL 미분회로나, RC 미분회로가 시정수가 같
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실험장비 내의 내부 오차도 또한 원인이 될 수 있을 것이며 또한 실험장비의 사용미숙도 오차의 원인으로 보여진다.
7. 참 고 자 료
- 기초공학실험 한국해양대학교 <방광현, 조종래, 최형식, 도덕희>
-http://imagesearch.naver.com/search.naver?where=id
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실험 사례3(전기저항)
1. 실험 목적
2. 실험 장치 및 기구
3. 이론
1) 옴의 법칙
2) 다이오드의 특성
4. 분석 및 토의
Ⅳ. 물리학실험 사례4(운동법칙)
1. 제목
2. 목적
3. 실험방법
1) 컴퓨터
2) 실험장치
3) 측정
4) 데이터 처리
5) 데이터
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레포트를 쓰는 시간인데 그런 시간 하나를 날렸다. 가장 큰 불찰은 시간이 없었다는 변명으로 실험을 못했다는걸 자기합리화 하고 있었다는 것이다. 실험자로서 가장 중요한 마음가짐인 최선을 다한다는걸 어느세 잊고 있었던 것이다. 다음
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실험이었기 때문에 처음에는 조금 시간이 걸렸으나 실험을 진행할수록 실수가 줄어들었다.
이번 실험을 통해서 RC 시정수의 계산 및 그에 따른 커패시터와 저항전압의 파형이 어떤 모양인지 확실히 알게 되었고 이론상으로만 알고 있던 것들
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실험목적
2. 실험 이론
2.1 축전기의 충방전
3. 실험방법
4. 분석및토의
5. 실험결과
6. 과제용 질문해결
6.1 실험 중 질문한 바와 같이 입력단의 사각파가 회로의 영향을 받아 약간 변형되어 보이는 이유
6.2 RC 시간 상수 측정에 있어
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RC회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론
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