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실험순서
(1) 그림의 회로에서 중첩의 원리를 사용하여 각 저항에 흐르는 전류값을 계산하여라.
(2) 회로에 전류의 방향을 표시하여라.
(3) 회로의 결선을 연결 하여라.
(4) 디지털 전압계를 사용하여 각 저항 양단의 전압을 측정하여 각 저항에
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회로에서는 C값을 계산할 때 R 값을 대입하고 RL회로에서는 R값에 왜 R(=R+R)값을 대입하는지는 알 수가 없었다. 또 멀티테스터로 인덕터의 내부 저항 값을 측정하지 않아서 다른 조의 값을 빌었는데, 그것으로 인해 실험이 더 엉망이 된 듯 하다.
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실험에서 공진이 제대로 작동하지 않은 이유가 될 것이다.
Vi, Vx 전압파형
입력전압과 Vx(인덕터와 커패시터)의 파형은 정확하게 일치하고 있다.
RLC 직렬공진회로 실험에서 Q>1일때는, 공진회로가 제대로 작동하지 않음을 알 수 있었다. 실험
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실험에서는 E02 = ER2 + EC2 의 식이 성립하지 않았고, 오차가 발생하였다.
* 오차원인정리
회로와 도선의 저항.
육안으로 관찰된 실험결과.
실제 주파수와 교재 주파수와의 차이.
R, L, C 각 부품의 오차.
6. 전자가 기계에 필요한 이유
기계와
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실험을 조금 더 이론과 유사한 값을 갖기 위해 개선해야 할 사항으로는 위의 분석( 충전시 반감기와 방전시 반감기) 에서 보면 C2의 값이 0이 되어야 정확한 절반이 되어 반감기가 되는 것인데, 정확히 0을 맞추지 못한 것이다. 이 값을 조금 더
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실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해석
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴
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회로판 자체에서 생기는 저항 값 등이 결과에 적어도 미미하게는 영향을 미친 것으로 볼 수 있다. (위상값을 구할 수 없어서 Z값도 구하지 못하였다.) 1.실험결과(그래프 포함)
(1) R-L 회로
(2) R-C 회로
(3) R-L-C 회로
2.실험 결과 및 토의
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실험상으로 얻은 값의 차이가 컸다. 둘의 위상차는 1. 6rad 정도로 삼각함수의 반주기에 해당하는 정도로 나타났다. 이 오차의 원인은 사실상 알아내지 못하였다.
세 번째 실험은 오실로스코프를 사용하여 RLC회로에서 R, L, C 각각에 걸리는 전압
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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실험 RL,C과도응답과, 주파수응답 실험에 연장선이라서 그리 어렵게 느껴지지 않은것 같다.
일단, 공진회로 실험에서 R의 값만 가지고도 회로에선 오버댐프, 언더댐프, 크리티컬댐프 의 상태를 갖게 되는것도 놀랐다. 아무생각없이 저항의 값
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