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커패시터의 용량을 얼마로 조절해야 할까?
A) 특정 주파수로 맞추는 것은 LC 공진회로를 구성하는 것과 같다.
LC 회로에서 공진주파수 f = 이다. ( = )
∴ C = = = 0.00002533F = 25.33 μF 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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0 volt 전압원과 스위치 사이에 1 kΩ의 저항을 삽입하여 실험할 것).
[표 11-1]
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1kΩ
10mH
0.00001
* 시정수 [sec]
(2) <그림 11-3>와 같이 회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 로 한 후 및 값 (실효치 값)을
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VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상
-C 양단 전압 : , V C는 I보다 π/2[rad]만큼 뒤진 위상
② RLC 직렬회로의 관계 ( 의 경우) Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
Chapter 2. 실험 결과(Experimental Results)
Chapter 3. 결론 및 Discussion
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1. 실험 목적
RC회로의 과도응답과 정상상태응답을 수학적으로 도출하고 실험적으로 그 특성을 확인한다.
2. 실험 준비물
‣ 오실로스코프 1대
‣ 함수 발생기 (Function Generator) 1대
‣ 저항 1kῼ, 10kῼ 각각 1개씩
‣ 커
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1. 실험 목적
RC회로와 RL회로의 공통점과 차이점을 비교 분석한다.
RL회로의 과도응답과 정상상태응답 특성을 실험적으로 확인한다.
2. 실험 준비물
▶ 오실로스코프 1대
▶ 교류전압계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 교류전류계(혹은 멀티미터
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회로입니다.
위 실험에서는 i1 , i2 두 개의 입력선을 받아 4(2^2)개의 출력선이 생성되는 결과를 보았습니다.
마찬가지로, Modelsim을이용해서 얻은 결과값과 DE2-115보드를 이용한 LED동작 상태가 일치하하다는것을 표와 실험을 통해 확인 하였습니
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회로의 펄스 응답을 구하면,
를 얻을 것이다.여기서 Τ = RC이다.
<오실로스코프 파형>
-
PSPICE 실험 결과
6.1.1
6.1.3
6.1.5
6.2.1
6.2.3
6.2.5
*고찰
- 오실로스코프
6.1 RL 적분 회로의 펄스 응답
1.
3.
5.
6.2 RC 미분 회로의 펄스 응답
1.
3.
5.
- 적분 회로:
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회로 소자 이외에, 다른 곳에서 발생하는 전압차의 존재를 오차의 원인으로 추측할 수 있다.
그러나 근사한 위상차를 실험 과정의 계산을 통해 얻을 수 있었다는 점에서
VC = sin(2πft) 일 때
IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft)
VC = XC × IC = (1 / jωC) × IC
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회로에 흘러들어가 2Ω의 저항에 5A가 흐르고, 5Ω의 저항에 2A가 흘러 합은 7A의 전류가 되는 것이다.
3.멀티미터의 기본구성
멀티미터(Multimeter)
전기량을 측정하는 계기에는 그 종류가 많으므로 실험의 목적에 따라 알맞은 실험 계기를 선택해
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실험은 트랜지스터 소자의 특성을 이용해서 바이어스 회로를 설계하는 것이다. 트랜지스터는 전압이 아닌 전류로 동작하고, 적은 베이스 전류로 큰 콜렉터 전류를 조절할 수 있다. 실제로 바이어스 회로 없이는 왜곡 없는 소신호 증폭이 불가
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