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이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다.
가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에
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이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다.
가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에
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이론적으로만 공부해서 책으로만 봤을 때는 특별히 와 닿지 않던 에 관해서 공부를 해서 뭔가 책에서 공부한 것 보다 더 이해하기가 편했다. 낮선 개념을 실험으로써 더 이해하기 쉬웠다. Part 1. Basic Series R-C Circuit
Part 2. Parallel R-C dc Network
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저항 1[kΩ], 10[kΩ] 각각 1개씩
▶ 인덕터 10[mH] 1개
3. 기초 이론
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어있는 RL 회로를 1계 (First Order)회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계 미분방정식으로 나타나며, 따라서 RC회로나
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회로
11. 과도현상
12. 라플라스 변환
13. 전달 함수
* 6편 : 제어공학 *
1. 자동제어의 요소와 구성
2. 전달하무와 자동제어계의 과도응답
3. 편차와 감도
4. 주파수 응답
5. 제어계의 안정도
6. 근궤적법
7. 상태 방정식
8. 시퀀스 제어
9.
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회로를 설계하기 위하여 여러 소자들의 값을 선정하였고 Pspice를 통하여 회로도를 구성하고 시뮬레이션 하였다. 설계수행을 통하여 이론적 지식을 바탕으로 L과 C의 용량을 선정하여 회로도를 구성하였는데 위의 실험 목적인 출력파형을 나타
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응답을 얻는다. 병렬 RLC 공진 회로에서의 Q factor는
이 된다.
3.실험계기 및 부품
▶ 보드 장치대 BR-3
▶ 실습 보대 NO-07(LC CIRCUIT and RESONANCE)
▶ Function Generator
▶ Digital Multi-Meter
▶ 오실로스코프
▶ 회로 연결 Cord 1.목적
2.이론
3.준비사항
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이론에 대해 설명해주셨는데 이론자체는 이해하기가 힘들고 어려웠습니다.
그래서 다시 한번 교수님께 물어보고 설명을 다시 듣고나서야 그나마 조금은 이해가 되었었습니다. 우선 저항의 색깔이 갖는 값을 알아본뒤에 이론적인 식에 대입
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이론값
1.5V
1.5V
1.5V
1.5mA
1.5mA
1.5mA
상대오차
1.33%
1.33%
1.33%
8%
4.67%
2.00%
=2kΩ
실험값
2.31V
2.32V
2.27V
1.09mA
1.10mA
1.12mA
이론값
2.28V
2.28V
2.28V
1.14mA
1.14mA
1.14mA
상대오차
1.32%
1.75%
0.44%
4.39%
3.51%
1.75%
(6) : 표6
(10)표2 와 표4를 이용하여 Thevenin 등가회로(그림1)
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저항들고 최대한 비슷한 값으로 구성하도록 노력한다.
6. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.115~127 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 소개
2-2 기초 이론
2-3 소자(부품) 소개
2-4 테브난의 정리 설명
3. PSpice 시뮬레이션 및 실험
3-1
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