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실험 결과 -
1) 위상변위 발진기
a. RF = ①470 kΩ, ②1MΩ, ③10MΩ 전위차계 , R1 = R = 10kΩ, C =1㎋인 그림 31-1의 회로를 구성하라. (그림 31-1에 저항치를 측정하고, 기록하라.)
b. 오실로스코프를 이용하여 그림 31-5의 발진기 회로의 출력파형을
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회로사이의 접촉이 완전하지 않았던 점을 들 수 있겠다.
7) 참고문헌
일반물리학실험 / 장지익 / 초판 2003/ p163-169 / 전기저항(옴의 법칙 및 다이오드특성) 1) 실험목적
2) 실험이론
A. 옴의 법칙
B. 다이오드 특성
C. 키르히호프의 법칙
3)
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회로 :
리액턴스
=26.539kΩ
0.8484mA
0.159mA
0.863mA
Z=4.915kΩ
♣RL 병렬회로 :
리액턴스
3.768kΩ
0.8484mA
1.125mA
1.409mA
Z = 3.0106kΩ
♣RLC 병렬회로 :
리액턴스
26.539kΩ
3.768kΩ
4.319kΩ
0.9821mA
0.8484mA
1.297mA
3.270kΩ
5.참고 서적 :
전기전자 기초실험(청문각)
Fundamentals
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실험하면, 상위 peak는 그대로인 채로 R이 증가하면 하위 peak값이 증가했다.
- 실험과정 ⑤~⑥ 로 변화
그림3-10 실험회로
그림3-11 입력파형
0V
2V
4V
(a)
(b)
그림 3-12 출력파형
(c)
가 증가할수록 출력 신호의 DC전압값이 증가하였다. (평균 전압 증가)
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저항 R과 리액턴스 X를 갖는 소자가 직렬로 연결되어있는 상황을 살펴보자. 저항 R에
흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??로 정의하고, 리액턴스 소자에 흐르는 전류 ? ? 및 양단의 전압 ??
로 정의하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. 1. 실험
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회로이론 시간에 수식으로만 접하던 저항, 캐퍼시터의 임피던스를 직접 측정하고 실험과정을 통해 직접 증명하는 과정은 평소 아무 생각 없이 외우고 사용하던 식의 의미와 원리를 이해하는데 많은 도움이 된 것 같다. < Part 1 , and versus F
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실험은 단상 회로에서 L과 C를 연결함에 따라 전압, 전류, 전력이 어떻게 측정되는지 알아보는 실험이다.
실험 1의 R-L회로에서는 L은 교류에서 일종의 저항의 역할을 하면서, phasor를 변화시키는 역할을 한다는 것을 알 수 있었다. 또한 R-C회로
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저항 (R)과 똑같게 된다. 방정식 에서 공진상태의 전류의 진폭을 사용하여 회로의 저항을 계산하라. 이 저항은 10Ω과 같은가? 아니라면 왜 그런가?
- 16.983[Ω]으로, 실험에 사용된 저항 10[Ω]보다 69.83% 높게 측정되었다. 10[Ω]의 오차가 ±5%인 것을
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저항을 측정한다. R= [Ω].
(2) 과정 1에서 사용된 저항기 중하나를 선택하여 그림 2-6과 같이 도선으로 연결한다. 저항기의 양 단자 사이에 도선을 연결함으로써 저항기는 단락회로가 된다. 이때의 저항값을 측정한
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회로를 구성하라. 실효치 1v 의 입력을 인가하라. 주파수 신호를 100Hz~50Hz RK지 변화시키면서 표 29.1에 출력전압을 측정하고, 기록하라. 실험 29. 능동 필터회로
(1) 목적
(2) 실험장비
(3) 이론
실험 29. 능동 필터회로
- 실험 결과 -
1)
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