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실험전에 조교님께서 이번실험은 과정은 간단하지만 수치 계산이 복잡할것이라고 하셨다. 역시 교재에 있는 간단한 수치가 아닌 실험을 통한 수치라 복잡한 계산이 되었다.
계산하는 방법으론 역함수나 크래머의 법칙이나 연립방정식을 통
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실험실 교류전원(220V, 110V) 콘센트의 접지사이의 저항을 측정하는 방법을 설계하여 제출하라.
1) DMM의 기능스위치를 측정단위(Ω)로 맞춘다.
2) 하나의 도입선은 Ω에 연결하고 나머지 하나는 COM에 연결한다.
3) 220V와 110V접지단자 사
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디지털 표시
*IN/EXT 스위치 – 내부 외부 주파수 선택
*RANGE스위치 – 주파수의 범위 선택
*FUNCTION스위치 – 정현파, 삼각파, 사각파의 선택
*FREQ DIAL- 사용할 주파수 값의 선택 미세 다이얼
*SWEEP RATE CONT
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회로에서 정현파 대신에 5[VPP] 50[kHz]의 펄스 파형을 인가하고, 펄스의 상승 시간과 하강 시간을 측정하라.
⇒ CH1 상승 시간 : 26.21ns, 하강 시간 : 27.14ns
CH2 상승 시간 : 5.600, 하강 시간 : 5.640
⇒ 대략적인 위상 90
고찰
⇒ 이번 실험의 목적은 함수
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함수의 모양의 그래프가 나왔다. 우리 조 실험에서는 기울기가 -0.6484나와서 역수 1.54(ms) 라는 측정값이 나와 이론값인 1.52와 1.46%의 아주 작은 오차가 발생하였다. 실험이 잘 된 것 같아 기뻤다.
2번째 실험은 RL회로에 대한 실험이었다. 이번 실
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실험한 회로도이다.
Ri=30K, Rd=2K, Cd=0.1u
여기서 Ci값을 0.047uF, 0.2uF일때의 출력파형이다.
다음은 보드선도이다.
여기서 Ci=0.1uF로 고정하고 Cd의 값을 0.01uF, 0.02uF, 0.047uF로 한 출력파형이다.
다음은 보드선도이다.
이번에는 초기값을 고정하고 Ri의
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실험은 무사히 끝났고 오실로스코프의 추가 데이터는 최솟값 : -69.9v, 상승시간 : 209.6us, 하강시간 : 288.5us 라는 추가 데이터 값도 얻었다. 그런데 신기하게 실제 입력 전압보다 측정된 최대 전압의 값이 더 작았는데 찾아보니 회로에 저항이 있
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회로는 좁은 범위의 주파수 그룹에 반응하고 그 외의 다른 주파수에는 반응을 하지 않는다. 병렬 공진회로는 또한 특정한 주파수 그룹에 반응한다. 병렬 공진회로에서 임피던스는 주파수의 함수로, 직렬 공진회로의 전류 대 주파수 곡선과 같
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실험이었다.
처음에 브레드보드에 회로를 구성한 뒤 함수발생기로 정형파를 발생시켜 파형을 주입시키는데 문제가 있어서 어려움을 겪었지만 어려움을 극복하고 실험자체가 단순 측정해서 파형을 눈으로 확인하는 실험이라 추가적인 어려
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4. 여러 가지 Q 값에 따른 주파수 응답
2.개요
- 실험 목적
(1) RLC 직렬공진회로의 특성을 공부한다.
(2) RLC 직렬공진회로에서의 Q-factor에 대해 알아본다.
3.시뮬레이션 1.이론
(1) 직렬공진회로
(2) Q와 주파수 응답
2.개요
3.시뮬레이션
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