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1㎑, 듀티사이클 50%)인 경우, 임계감쇠가 되는 저항값을 측정하는 방법을 측정하라.
▶ 가변저항을 변화 시켜가면서 진동주파수가 가 되는점을 찾아서 DMM으로 측정한다.
[P65, (3) 임계감쇠 응답]
3.6 RLC직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력
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응답]
10 ^{5} = {R} over {2} TIMES 10 ^{-2}
, R = 2㏀
임계 감쇠 저항의 실험값 : 1.95㏀
오차율 : 2.5 %
오차의 원인 : 일단 오차가 무시할만할 정도이다. 이 정도의 오차는 일단 아날로그 오실로스코프이기 때문에 미세한 다이얼 조작의 차이로 인하여 생
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말한다.
R=4㏀ L=10mH C=10㎋
정현파 V(t)=cosωt=cos(2πft)=cos(2π×103t)
1㎑는 초 당 한 주기(2π)를 1000번 반복한것이므로,
rad/s=2π×2000π/2π=6283.184≒6283 rad/s
XL =ωL=6283 rad/s × 0.01H = 62.83 (Ω)
XC =- =- =-15916 (Ω)
회로에 흐르는 전류는
I = V/ZT =(1∠0)/(16350∠-76)
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에 DMM의 단자를 달아서 가변저항을 측정한다. (임계: 진동이 될 듯 말 듯한 경계상황)
3.6 RLC 직렬회로에서 scope의 CH1에 입력전압을 가하고 CH2에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측정하는 연결도를 그려서 제출하라.
FG의 출력전압과 저
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RLC 회로에서의 저감쇠, 과감쇠, 임계감쇠응답의 특성을 직접 눈으로 확인할 수 있었고 무엇보다 예비보고서를 쓸 때 과연 이런 파형이 나올 수 있을지 의아했는데 정확히 예상파형이 나와서 신기하였다. 예전에는 이론만 보고 외워서 각 감쇠
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