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연결(seriec parallel connection) : 그림과 같이 직렬연결과 병렬연결이 조합된 것으로 적당한 용량을 얻고자 할 때 이용한다. 직렬연결법이나 병렬연결법만으로는 꼭 맞는 용량을 얻을 수 없는 때가 있다.
Ct = 1 / [1/C1+1/C2+1/(C3+C4)]
-RLC 회로
공진회로
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직렬, 병렬 결합
2. 단락과 개방
3. 전원
4. 전압원
5. 전류원
6. 전원의 결합
7. 키르히호프의 법칙
8. 전원 변환
9. 중첩원리
10. 테브난/노턴 등가회로
11. 등가 저항
실험방법
실험 1. 테브난의 등가회로
실험 2. 노턴의 등가회로
실험 3.
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얻어 낼 수 있었다. 회로를 구성하는데에 있어 익숙치 않은탓에 약간 고전은 하였지만 조교님과 조원의 도움으로 잘 진행 할 수 있었다. 1. 실험 제목
2. 관련이론
3. 실험 예비 보고
4. 실험 재료
5. 실험과정 및 결과
6. 고찰
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래프를 확대해 보았으나, 회로에 걸어준 전압과 실
제 측정한 봉우리 사이의 시간차를 판별하기가 어려워 구하지 못했다.
5)RLC 직렬연결 흐름기의 교류특성
떨기수는 1초동안 6개의 규칙적인 파형을 보이므로 떨기수 f=6Hz
=1/(2c)=5894.63
=150.72
R=1
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회로 실험이었지만 윈브리지 회로의 출력 파형을 잡아내기가 힘이 들었고 다이오드가 순서대로 켜지게 하는 것을 잡아내는데 많은 어려움을 겪었다. 설계 도중에 회로상의 실수로 비교기 부분에서 OP-Amp에 일정한 전류를 분배하기 위해 연결
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회로)
RLC 병렬회로는 유도성회로()가 되어 전압이 전류보다 위상이 앞서게 된다. 이를 페이저도로 나타내면 위 그림의 (c)와 같다.
4. 실험방법
(1) RLC 직렬회로
① , , 를 연결하고, 전원 는 파형발생기를 사용하여 의 정현파를 인가하여 위 회로
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회로에서 Vth의 전압원에 직렬로 연결된 저항 테브난 저항이다.
두 번째 방정식은 위와 같이 계산 가능하다.
1. 전압원은 단락회로로 전류원은 개회로로 치환한다.
2. load 회로를 가상의 저항으로 변환하고 회로쪽으로 "바라보았을 때", 전
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회로 설계나 프로그램 코딩 및 구동장치 모듈을 제작하고 구현하는 과정을 통해 하드웨어와 소프트웨어 지식에 대해 자연스러운 습득이 가능하며 창의적인 융합능력 및 논리적 사고력이 향상될 수 있다.
4.참고문헌
1) 김유현. \"클라우드 컴
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RLC직렬회로에서 scope의 CH1에 입력전압을 가하고 CH2에 R에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측정하는 연결도를 그려서 제출하라.
3.7 RLC직렬회로에서 scope의 CH1에 입력전압을 가하고 CH2에 L에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측
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직렬공진회로를 그리고 전달함수를 측정하기 위한 연결상태와 측정방법을 기술하라
▶ CH1 : 입력파형
CH2 : 출력파형
3.3 RLC 병렬회로에서 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 C = 0.01μF, 공진주파수가 15.92kHz, Q-인자가 1인 대역저지필터(bandsto
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