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변화를 이해했다.
그리고 실험결과를 RMS로 측정하였는데, 이는 결과를 측정할 때 오실로스코프에서 첨두치를 미세하게 측정하지 못하기 때문인 것 같다. 때문에 값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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RL 직, 병렬 회로의 인덕턴스 측정
2. 실험결과
1) 과정(1) 인덕턴스 결정
≪ 그 림 ≫
Figure 16.3 - RL의 직렬 회로
Table 16.1 - 인덕턴스의 측정
≪ 표 ≫
2) 과정(2) 직렬연결된 인덕터의 합성 인덕턴스
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인덕터도 마찬가지 이유에서 오차가 크게 났던거 같다.
병렬에서 전압은 같으므로 RC나 RL 쪽의 전압이 함수발생기의 전압과 같다는 사실만 인지하면 별 어려움 없이 구할 수 있었다.
4. 레퍼런스
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 인터비젼 /
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병렬 연결
실험 38. RC 시정수
실험 39. 캐패시터의 리액턴스(XX)
실험 40. 캐패시터의 직병렬 연결
실험 41. 캐패시터의 전압분배
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실
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연결하고 실험을 하여 파형을 최대한 정확히 도시하라. 를 정확히 측정하여 기록하라. 실험에 사용한 R과 L의 정확한 값을 기록하라. 입력전압을 기준으로 한 R,L의 전압을 그리고 제출하라. PC의 EXCEL을 사용하여 계산된 파형을 그리고 제출하
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회로의 임피던스 Z를 구할 수 있다.
Z =
병렬 LC회로에서는 Vt는 Q와 비례한다. 병렬 LC회로에 병렬로 저항을 연결시키면(부하연결) V는 감소하게 되며 따라서 회로의 Q도 작아진다.
3. 실험방법
(1) 직렬 RLC 회로의 공진 주파수 측정
① 위의 회로
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회로 설계 및 분석의 기초를 다지는 데 중요한 역할을 한다. 1. [RC 및 RL 직렬회로의 기초]
1) 실험
2) 실험 목적
3) 실험 장비
4) 관련 이론
5) 실험 방법
6) Pspice 시뮬레이션
2. [RC 및 RL 병렬회로의 이해]
1) 실험
2) 실험 목
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주파수 f= 1 kHz, 전압은 로 맞춘 후 C에서 출력 파형을 관찰하고 그려라. 1. 실험목적
2. 관련이론
1. RLC 직렬회로
2. RLC 병렬 회로
3. R-L-C 회로의 과도응답
4. R-L-C 회로의 정상상태응답
3. 실험 장비 및 부품
4. 실험방법
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회로의 주파수가 낮아져야 한다. 주파수가 낮아지면 의 미분항 가 에 비해 상대적으로 작아진다. 따라서 이를 무시할 수 있다.
- ≪ R의 조건이 주어지려면, 인덕터 L의 용량이 작고 회로의 주파수가 낮아져야 한다. 주파수가 낮아지면 의 미분
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