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RC(=)라는 공식에 따라 저항과 콘덴서는 서로 비례한다고 볼 수 있고,
저항과 콘덴서로 이루어진 간단한 회로이지만, 앞으로 어떠한 제품을 개발하거나, 연구할 때 실질적인 도움이 많이 될 것이다.
실제 7조의 실험 결과값.
1kΩ 일 때, Time const
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RC회로이다. wiper의 동작 시간은 변경이 가능한데 이유는 다중접점 스위치를 통해 다른 저항을 선택함으로서 시정수를 변하게 만들었기 때문이다. 즉 wiper가 잠시 멈춰 정지하는 시간은 회로의 시정수를 변화시킴으로서 조절이 가능한 것이다.
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RC 회로
시정수(sec) [=RC]
비 고
R
C
이론값
측정값
1kΩ
10㎌
0.01
1kΩ
100㎌
0.1
10kΩ
10㎌
0.1
10kΩ
100㎌
1
(2) [미적분 회로] 그림 10-2, 그림 10-3에서와 같은 회로를 꾸미고 각각의 회로에 RC 회로의 입력단에 함수발생기를 이용하여 “삼각파”, “사각파
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파가 입력으로 들어갔을 때 출력이 앞선 경우와 밀린 경우를 나타낸 것이다.
(4) RL회로의 과도응답 및 정상상태응답
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL회로를 1계 회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계
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회로로 동작함을 의미한다. 1.실험 진행 및 결과
1. 이 론
(1) 시정수(시상수)
(2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터
(3) 미분 회로와 적분 회로
(4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우
(5) 과도응답과 정상상태 응답
3. 확
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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. 목차없음
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RC회로의 과도응답 및 정상상태응답
1. 실험 결과
(1) [ 시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하여 [10V -> 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터양단의 전압 변화를 살피게 될 것
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서 전압의 파형을 보면 출력파형(노란색)이 입력파형(파란색)보다
{tan }^{-1 }w tau
만큼 늦으므로 , tan-1 400 = 89.95 약
{pi } over {2}
( 90 )만큼 뒤진 것을 알 수 있다.
5. 고 찰
이번 실험은 오실로스코프와 함수발생기를 사용하여 RC회로의 과도응답
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회로] 그림 10-2, 10-3 에서와 같은 회로를 꾸미고, 각각의 회로에 RC 회로의 입력단에 함수발생기를 이용하여 “삼각파”, 사각파“를 입력하여 본다. 미분, 적분 특성이 나타나는가를 확인한다.
a. 적분회로
- 적분회로의 입력, 출력 그래프는 위
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3 }
( )
ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다.
omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5
(kHz)
4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를 그
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