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압을 이용해 R,X,X 를 계산해서 그 회로에 걸리는 임피던스와 위상각을 알 수 있었다.
실험을 하면서 어려웠던 점은 2k H 에서 RC회로나 RLC 회로의 전류값이 1.5mA 이상으로 안 올라가서 그 값 대신 최대 전류의 값으로 측정을 했다. 이상해서 물어
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전압계 대신에 아날로그형 직류전류계를 연결하여 구성하시오. 서로 다른 세 종류의 분류저항 RS(1[Ω], 3.3[Ω], 10[Ω])을 전류계의 병렬로 연결하였을 때의 전류계의 배율을 각각 측정하시오. 목적
이론
예비문제
실험준비물
실험방법
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2
3
4
5
평 균
I1
1.460
mA
I2
0.730
mA
I3
0.730
mA
▲이론치
2) 측정할 수 있는 최대전류를 20mA로 multimeter를 설정해 놓고 위 실험을 반복한다.
측 정 치
이론치
비 고
1
2
3
4
5
평 균
I1
1.460
mA
I2
0.730
mA
I3
0.730
mA
3. 등가회로
1) 1/4W 짜리 저항 4개(1㏀에서 10㏀
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임피던스가 커진 만큼 전압강하가 일어나 작아지게 된다. 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 사
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측정 하므로 ohm의 법칙으로부터 전류를 계산한다.
4. 실험장치
교류 임피던스 측정용 보드
저항 부품펙(KΩ
100Ω), 콘덴서 부품펙(10uF 무극성)
코일 부품펙(100mH)
랩 프로 인터페이스 & 전원, 전압, 전류센서, 단선용 부품
5. 실험방법: 회로 내 전
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실험은 저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 전압과 전류의 특성을 이해하고 저항R, 인덕턴스(inductance)L, 전기용량(capacitance)C를 각각 측정하여, 직렬 R-L-C 회로의 임피던스(Z)를 구하는 것이다.
처음 실험은 책에 표기되
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측정진동수와 실제진동수와의 차이를 증가시킨 것으로 볼 수 있다.
결론 및 토의
이번 실험을 하고나서 내린 가장 간단하면서 중요한 결론은 단지 계측만을 위한 것이라면 멀티미터가 오실로스코프 보다 낫고 시간에 따른 파형의 변화를 파
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실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로
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측정
4. 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값
5. 인덕턴스의 특성
6. 인덕턴스의 직병렬 연결
7. RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스
8. 캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전
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저항, 코일, 축전기에 걸린 전압을 측정
(5) 주파수를 바꾸면서 (1)~(4)를 다시 실행
(6) Z와 φ를 계산
(7) 측정치 (V), (V), (V)에 를 곱하여 최대치로 만들고 총 전압을 그려라 1. 목적
2. 기본이론
3. 참고문헌
4. 기구 및 장치
5. 실험방법
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