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회로 과도응답 실험에서와 달리 RL회로의 과도응답 실험에서는 저항이 5.1kΩ부터는 원하는 파형과 실험결과를 얻을 수 없으므로, 1kΩ보다 낮은 620Ω, 300Ω 저항을 이용하여 같은 실험을 하여 어떤 결과가 나오는지 측정하여 본다.
5. 데이터
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측정
2. 전압 및 전류의 측정
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 RL직
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회로는 유도성이 된다.
◈ 직렬공진회로의 주파수응답
직렬 RLC회로의 주파수응답은 공진주파수 근처의 주파수를 갖고 진폭이 일정한 전압을 인가함으로써 실험적으로 구할 수 있다. L과 C에 걸린 전압을 측정하고 주파수와 그리고 의 관계를
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RL회로에서 오실로스코우프를 이용한 위상각 측정
저항 R,
Width of Sine Wave(KHz)
Distance Between Zero Points (s)
Phase Angle ,
degrees
Rated Value
Measured Value
1K
5KHz
24㎲
66°
표 43-2. RL회로에서 위상각 과 전압의 관계
Resistor
Rated Value
Applied
Voltage
,
Voltage across Re
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RL 회로 실험에서는 측정시간이 매우 짧아서 측정 시 어려움이 많았다. 그리고 프로그램을 사용할 때 스마트커서를 정확히 다루지 못해 약간 어림짐작으로 기록하여 오차가 발생하였다. 한편 실험 시 좀더 주의를 기울여서 실험기구를 잘못
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측정값이 주어지지만 delta값 같은 경우에는 선을 그래프에 맞출 때 화면상의 눈금과 눈금 사이의 미세한 값을 정확하게 맞출 수 없기 때문이다. 이러한 오차를 줄이기 위해서는 더욱 더 정밀한 최신장비를 이용해 실험하는 것이 가장 효과적
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측정값을 정확한 데이터로 출력하지 않고 육안으로 대중해 측정하였기 때문이다. 측정자의 실수가 가장 큰 원인일 것이다.
이번 실험을 통해서 Active Filter의 사용 용도에 대해 다시 한 번 생각 하게 되는 계기가 되었다. 그리고 무엇보다도 다
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측정한 결과 11us로 이론치 11.422us와의 오차는 3.84%로 적당하게 측정되었다. LPF의 전달함수(Vc/Vin)의 주파수응답을 측정하여 이론치와 비교한 결과 오차의 평균은 약 10.05%로 매우 높게 측정되었다.
두 번째 실험에서는 RL직렬회로를 구성하여 HPF
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측정하고 얻어진 데이터를 정리하여 변인 사이의 상관 관계식 도출, 그래프화, 오차 요인 분석, 자료의 해석하는 능력을 단계적으로 평가하고 있다.
이와 같은 국제 물리올림피아드의 독창적이고 창의적인 소재의 물리 문제는 한국 과학고등
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이용하면 의 지수 는 다음 식과 같다.
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그림 5. Hay 브리지 회로
2.2 시뮬레이션 학습
(1)Maxwell-Wien 브리지를 이용한 인덕턴스 측정에 대한 PSpice 시뮬레이션
다음의 스키메틱 회로에서 크기가 5이고 주파수가 1000Hz인 사인파를 입력전원 으로 인
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