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이 점에 들어오는 전류의 합은 0이다.
즉,
여기서
= 이므로
식3은 다시
에서
식4
의 회로함수로 쓸 수 있다.
시상수(Time Constant) 는 RC 회로의 경우, RL 회로의 경우 각각
GL
이 되므로.......식2, 식4는
+ = 식 5
의 형태를 가진다.
1) 과도 응답
회로
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실험 9, 10번을 보면 그것을 잘 알 수 있다.
결과 및 토의
⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도 2SC1815를 사용하였는데 시뮬레이션 돌려 본 것과 비슷하게 나왔다. 이
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실험은 임피던스 브리지를 이용하여 인덕턴스, 커패시턴스를 측정하여 원리를 이해하고, 그 방법을 익히는 실험이었다.
실험은 직렬형, 병렬형 비교 브리지와 맥스웰-빈 브리지 실험을 하였고, 헤이브리지는 실험 하지 못했다.
검류계가 없어
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실험은 윈-브리지 발진기에 대한 실험이었다.
매번 실험 때마다 함수 발생기를 사용해서 발진 파형을 사용했는데 발진 파형을 회로를 구성해서 생성 해내는 실험이었다.
이론 값 , 실험 값 , 시뮬레이션 값이 틀렸지만 실험에는 언제나 오차가
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실험목적
2. 실험결과
1) 실험 1 : 파형발생기에서 나온 출력, 트랜스포머를 거친 증폭된 파형
2) 실험 2 : 브릿지 다이오드를 거친 정류된 파형
3) 실험 3 : 직류가 된 파형
4) 실험 4 : 제너 다이오드
3. 고 찰
4. 느낀 점 및 잘못된 점
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회로이론, 한경희외 공저, 형설출판사, 1991.2
2. 전기전자기초실험, 신정록외 공저, 한올출판사 1996.8
3. 전기회로, 최윤식외 공저, 의중당, 1996.2
4. 디지털전자회로, 김기남 저, 네트웍텔레콤 정보기술원, 1998.2
5. 집적회로, 이영훈 저, 상학당, 2002
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의한 계산값
이론값
θ
1[㎑]
=62
=162
1
2[㎑]
5[㎑]
10[㎑]
20[㎑]
30[㎑]
60[㎑]
100[㎑]
RLC병렬회로이므로 이고
주파수와 상관없이
또한, 차단주파수는 RLC직렬회로와 동치이다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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특성이 나타나는가를 확인한다.
(3) 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 그림 10-6과 같은 위상 지연이 나타나는가를 확인하라. 이론값과 비교하라. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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을 계산하여 <표 11-2>에 기록하라.
(5) 위의 실험을 로 하여 반복하시오.
그림 11-3 RL 회로 위상지연 실험
[표11-2]
측정값
계산값
V
I
θ
Z
R
abs(Z)
θ
1001.97Ω
1kΩ
62.83Ω
3.595° 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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회로의 저항들을 병렬 또는 직렬로 결합을 하여
등가회로를 만들 수 있다. 등가회로는 보기에는 다르나 가치가 같은 회로
이다.
≪ 그 림 ≫ ≪ 그 림 ≫ 12장 테브낭 정리
◎ 실험 목적
◎ 이론요약
◎ 실험순서 및 보고서
◎
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