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저항, 인덕턴스, 전기용량을 구할 수 있다.
4. 결론 및 검토
이번 실험의 목표는 함수 발생기를 사용하여 bread board에 저항과 코일, 콘덴서를 연결하여 저항, 인덕턴스, 전기용량를 각각 측정하여, 직렬 회로의 임피던스를 구하는 것이었다. 여
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C양단의 전압 파형을 관찰하고 시상수
tau
를 측정하라.
S1:단락 S2:개방 S1:개방 S2:개방
S1:개방 S2:단락 S1:단락 S2:단락
(2)RL미적분 실험회로에서 R1=R2=100Ω, L1=L2=100mH을 위치시키고 신호발생기 를 이용하여 1㎑, 0V ∼ +10V구형파를 인가한 후 스위치
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저항, 인덕터를 직렬 또는 병렬로 연결하여서 위의 실험을 반복해 보자.
⑧ 그림 4(a)와 같이 RLC 직렬회로를 만들고 축전기를 충전한다. S스위치를 b의 위치로 이동시켜 전원을 제거하고 축전기의 전압을 측정해 보자. 실험결과에서 각진동수를
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C++프로그램 작성
3. 디지털출력을 이용한 LED제어(구동) 실험
(1) LED 구동원리와 용도
(2) 디지털 출력의 기능에 대한 조사
4. 백금측온센서를 이용한 온도계측실험
(1) 온도센서의 종류조사
(2) 브리지회로, 연산증폭회로
(3) AD컨버터,
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실험과 비교하여 출력 전압은 가장 크게 나타났다. 파형으로도 작게 보이고 이때의 리플의 피크-피크값은 2.2V가 나왔다. 부하저항이 없었기 때문에 부하전류는 흐르지 않았다. 부하를 250Ω을 연결하였는데 이때의 출력전압은 약간 줄어들었고
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실험은 저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 전압과 전류의 특성을 이해하고 저항R, 인덕턴스(inductance)L, 전기용량(capacitance)C를 각각 측정하여, 직렬 R-L-C 회로의 임피던스(Z)를 구하는 것이다.
처음 실험은 책에 표기되
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저항과 콘덴서를 명판의 위치에 부착시키고, 코일의 위치에 연결선으로 쇼트를 시켜 둔다.
2. 실험 절차는 위의 실험과 같은 방법을 사용한다.
③ R-L-C회로
1.명판에 각각의 소자를 연결하여 위의 실험 방법을 사용한다. 전압을 측정할 때 각각
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회로에서 반전력점의 주파수를 구하고 이로부터 공진도 Q를 유도하여라.
⑷ 직렬공진회로에서 전원의 주파수가 0 에서 무한대까지 변화될 때 임피던스특성을 그래프용지에 도시하여라.
⑸ 인덕턴스가 L=4[mH], 내부저항이 R=0.2[] 인 코일
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)과 유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
↓
(3) 오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 εR, 코일 L의 양단(bc양단) 간의 전압 εL, 축전기 C의 양단(cd양단)간의 전압 εC을 각기 측정
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실험은 저항, 인덕터 및 축전기로 구성된 교류회로에서의 저항값 R과 인덕턴스L, 전기용량C를 각각 측정하고, 직렬 R-L-C 회로의 임피던스를 구하는 실험이었다. 실험에서 측정한 전류와 전압값을 통해서, 각각 그래프를 그려보고 기울기를 구
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