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된다.
실험기기
테스터, 오실로스코프, 함수발생기, 교류전압계, 교류전류계
만능기판, 만능기판용 전선, 스트리퍼
저항 220 , 470 , 1.5k 1 . 개요
2. 실제의 공진회로
2-1 직렬회로
2-2 병렬회로
2-3 병렬공진회로
3. 실험기기
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직렬회로에서 저항과 커패시턴스 값이 상당히 작아 입력된 주파수 범위 내에서
omega R C<<1
이 성립한다고 본다면, 이때의 출력전압은 위에 계산된 식들을 이용하여,
{v}_{o}={V}_{p}omegaRCsin(omegat+{pi}over{2})={V}_{p}omegaRCcos omegat
이다.
또한 이것
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직렬 공진 회로의 Q
① 그림 8-5의 회로를 결선하고 신호발생기 전압은 3V로 해 놓아라. 값을 측정하여라.
② 스코프를 관찰하면서 신호발생기의 주파수를 변화시켜 진폭이 최대되는 점에서 주파수를 기록하여라().
③ 스코프를 조정하여 수직
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대로 되는 상태라 할 수 있다.
직렬회로의 공급전압이 일정할 때 회로전류는 어드미턴스에 비례하므로 곡선은 그대로 R-L-C 직렬공진회로의 전류응답공선이 된다. 또한 회로저항이 작으면 공진전류는 매우 크게 되며 그 결과 L 또는 C 양단에는
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회로를 나타내었다.
Ⅲ. 과도현상 해석
ⅰ) R-L직렬회로
[그림3-1] R-L직렬회로
[그림3-1]의 R-L직렬회로에서 t=0인 순간에 직류전압 E를 인가 할 때의 회로방정식은
Laplace Transform하면
여기서 전류의 초기조건 i(0-)=0을 적용하여 전류 I(s)를 구하면
i(
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번엔 =100kΩ, =1kΩ 으로 계산을 해보자. 그러면 = 100.5kΩ이 된다. 그리고 또 를 계산해보면 1.768/100500=0.0176mA가 된다. 전류를 구했으므로 전압을 구하게 되면 =100*0.0176=1.76V 가 되고, =0.5*0.0176=0.088V가 된다.
7)
이론치
측정치
오차율(%)
2kΩ
1.992kΩ
0.
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역시 멀티미터의 노후가 오차를 만들 것이라 생각한다. 1. 실험목적
2. 이론
(1) 전압 분배 법칙과 배율기
(2) 전류 분배 법칙과 분류기
(3) 브리지회로
(4) △회로와 Y회로의 상호 변환
3. 실험 준비물
1. 결과
2. 비고 및 고찰
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회로에서 고주파의 신호전류가 흐르는 것을 억제하는 데 사용할 수 있다
▲ R-L 직렬회로
직렬회로에서는 전류가 공통이므로 전류 i를
와 같이 가정하고, 이 전류에 의한 단자전압을 구해보면, 전류 i의 방향으로 생기는 각소자에서의 전압강
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회로실험 5주차 결과 레포트 -
주제: R,L,C 직렬 응답
1. 실험
[1] 실험구성
[2] 실험순서
[3] 실험
(1)각 소자의 정확한 값 측정
(2)회로구성
(3)파형발생기의 전압, 파형 설정
(4)오실로스코프를 통하여 커패시터 용량에 따른 파형 확인
(5)
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직렬회로에서의 전류변화(저항 3㏀, 전압 6V 고정)
표 6-1
Step.10~13
저항과 전류가 일정하기 때문에 직렬회로에서의 전류는 어느 위치에서도
가 성립한다.
3.전압을 변화하였을 때(저항 1㏀ 고정)
표 6-2
Step.14~23
저항이 일정할 때 전압은 전류와
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