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oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다. ② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다. ③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다. ④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때 f의
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하고 주파수는 각각 , , 에 대해 각 전압의 phasor를 (즉 크기와 위상) 측정한다. 과 는 실험 4.1에서 측정한 부품을 사용하시오. 각 저항 값을 측정하여 이론값을 계산할 때 사용하시오. (2) 각 주파수에 대해 전압의 크기 및 위상을 측정하시오. 의
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에 낮은 전류를 흘려보내게 될 것이라 생각한다. 저항과 전압원을 이용하여 등가회로를 그려보면, 다음과 같이 나온다. 전지는 전류가 흐르지 않으면 내부저항에 따른 전압강하는 생기지 않는다. 전지의 내부저항 에서 에너지가 소모되므로
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)가 5V이고, 주파수가 1kHz인 입력전압 를 설정하고 회로에 인가한다. ④ Bread board에 OP-Amp와 저항, capacitor를 다음과 같이 연결한다. [적분기] ⑤ 임의의 VCC를 15V로 설정하여 DC power supply를 통해 인가한다. ⑥ Oscilloscope의 CH1에는 를 CH2에는 을 연결
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-c 사이의 저항을 측정한다.(, 를 각각 측정한다.) ⑨ 가변저항의 저항이 정도 되도록 조절한다. Multi-meter를 이용해, 먼저 의 값을 측정한 뒤, 이 되도록 조절한다. 이때 , 를 측정, 기록한다. ⑩ Bread board에 조절한 가변저항을 이용하여 , 가 병렬
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전기회로이론(2)에서 다른 주파수의 전압원에 대하여도 똑같이 작용한다. 실험 매뉴얼에서는 2.4을 사용했지만 나는 을 사용했다. 그럼에도 불구하고 2.4로 구한 이론값과 오차가 그렇게 크지 않았고 2.4저항을 사용했더라면 오차를 더 줄일 수
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제거하고 (즉 short 시킨 후) Multi-meter를 이용하여 단자 사이의 저항을 측정한다. ⑥ 가 와 일치하는 지 확인해 본다. (1) [그림 2]의 회로를 결선하시오. 여기에서 는 4.1의 회로와 같은 값을 선택한다. (2) 단자 사이의 전압을 측정한다. : 이론값 7
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PSPICE 회로 TIME DOMAIN (4) [그림 3]과 같이 두 개의 capacitor를 병렬연결 한 후 (3)의 과정을 반복하시오. 10 0.1 0.1 time constant = 2ms 이론치 0.2 PSPICE 회로 TIME DOMAIN (5) [그림 4]와 같이 [그림 1]의 저항 을 가변저항으로 바꾸어 회로를 결선하시오. 이때 로
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/100]+[(0.8421∠-47.048°)/4700]=0.0045∠7.4765° 4.4689∠0°을 1k으로 나눈 값과 거의 비슷하게 나타는 것을 확인할 수 있다. 3. 실험 결론 이번실험은 RLC회로에서 KCL과 KVL이 성립하는지 Phasor측정을 통하여 확인하는 실험이었다. 실험자체는 어렵지 않았
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의 주파수를 사용하는 기기가 받아들이는 대역폭을 지정해 주어야만 기기가 올바르게 작동하기 때문이다. (타 대역 주파수 수신시 회로소자가 망가질 수도 있으며, 대역통과 필터의 원리를 응용하면 감청장치 등을 만들 수도 있을 것이다.) (1
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