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두고 계산했더니 실험값의 2배 정도 되는 값으로 나타났다. 다시 1V로 두고 계산해보니 대체적으로 이론, 실험값과 일치하는 것으로 나타났다.
2. 참고문헌
기초전기전자공학실험, 곽경섭 외 18명, 교학사 1. 결과분석 및 토의
2. 참고문헌
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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실험이었다. V2의 전원을 제거하니 회로는 간단해졌다. 전류가 R1을 지나서 R2와 R3로 갈라지는 모양이었다. 그러므로 R2와 R3 사이의 관계는 병렬이고, R1과 R2,R3의 합성저항 과의 관계는 직렬이된다. 측정값을 비교해 보았는데 이처럼 나왔다. 전
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스의 고주파영역에서 급변하는 영역에서 통과가 억제 되고, DC에서 통과하고 캐패시터는 인덕터의 반대의 경우가 보이다.
12-2 저항 분할회로
저항 값을 1K, 10K, 100K로 입력을 변환하면서 그 출력 값의 변화를 보는 것이다. 그리고 위의 그래프를
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˚이다
5. 확인문제 및 실험의 응용
확인문제 1. R=20[Ω], L=0.1[H], C=200[㎌]의 직렬회로에 60[Hz]/220V의 AC 전압을 가했을때 회로에 흐르는 전류 I[A]와 R, L, C 각각에 걸리는 전압을 각각 구하시오
계산과정) V=220*1.414cos(120π*t) = 311.08∠0°
Z=20+37.68∠90°+
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실험 목적
(1) 지정된 전압, 전류 및 저항조건을 만족하는 병렬 회로를 설계한다.
(2) 회로를 구성하고 시험하여 설계조건을 만족 하는지 확인한다
이론적 배경
지정된 저항조건을 만족하는 병렬회로 설계
회로에서 저항값 RT 가 사용
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실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
1.실험목적
2.관련이론
3.실험준비물
4.실험과정 Pspice로 구현
실험 17. 키르히호프 전류법칙
1.실험목적
2.관련이론
3.실험준비물
4.실험과정 Pspice로 구현
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모양이 나왔다.
4. 레퍼런스
- 신회로이론 / 박송배 / 문운당 / p235 ∼ p249
- 회로이론(6th Edition) / William H.Hayt, Jr / Mc Graw Hill / p. 276 ∼ 278
- 회로이론 / James W.Nilsson / 한티미디어 / p.620∼621 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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실험 결과
<표 6.1> RC 직렬 회로에서 임피던스 측정
계산값
측정값
저항전압
[V]
저항전류
위상차
전류 phasor
임피던스
(a)
1200- j(1591.55)
1.2V
28.8°
(5.36+j(8.44))10-4
876.31 -j(481.76)
(b)
1200- j(795.77)
1.64
36°
(11.16+j(8.11))10-4
586.24-j(425.93)
함수발생기의 함
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회로를 다시 구성하였더니 측정이 잘 되었다. 전선이 연결이 잘 안될 수도 있고 전선에도 미미한 저항이 존재하므로 최대한 전선을 적게 사용하여 회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다.
- 나. 병렬 RLC 공진 회로의
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