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저항 R에서 소비되어 결국은 위와 같은 형태로 전압이 0 으로 수렴하게 된다. LogPro3 를 이용한 curve fiting은 원래 예상하였던 그래프가 나오지 않아 skip 하기로 한다. 왜냐하면 실험교제에서 주어진 함수식이 우리조에서 측정한 파형과 맞지 않
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회로의 저항 R에 비하여 ω0L 및 이 클수록 커진다. 따라서, VL과 VC은 V보다 크다. 즉, 공진시 L또는 C 양단의 전압은 인가전압 V의 배가 되므로, Q가 큰 값인 경우에는 전압증폭기의 역할을 한다.
직렬공진의 양호도 :
직렬공진시 코일 및 콘데서
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(Power supply 망가짐), 사람의 손이나(감전이 됨), 다른 물체에 전도 될 수 있기 때문인 것 같다(다른 기기의 고장). 그러므로 출력장치인 Power supply를 먼저 꺼주고, 다른 기기를 마지막으로 꺼야 된다. 1. 실험 목적
4. 측정 및 분석
5. 검토
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실험 Ⅱ
실험 결과 보고서
- RC회로 실험 -
제출 : 2008.10.9.(목)
소속 : 공과대학 건축학부
건축공학과
학번 : 2006042008
이름 : 김보정 5. 실험결과
⑴ 1개의 저항과 1개의 축전기가 직렬연결
⑵ 2개의 저항과 1개의 축전기가 직렬연결
⑶ 1개의
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C (dv(t))/dt (수식 2)
LC (d^2 v(t))/(dt^2 )+RC (dv(t))/dt+v(t)=e(t) (수식 3)
이때 상수 계수를 갖고 있는 선형 미분 방정식에서는 특성 방정식을 얻을 수 있는데 이러한 특성 방정식을 풀면 미분 방정식의 해를 얻을 수 있다. 1. 관련이론
2. 실험결과
3.
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회로는 2번 다이오드가 개방(Open 스위치)됨으로서 부분적인 2개의 회로로 나누어지게 되는데, 우선 앞에 있는 2차측 코일, 1번 캐패시터 그리고 1번 다이오드의 폐회로를 살펴보면 2차측에 인가된 15.55Vpk에 의해 전류가 흐르게 되고 이때 순
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회로를 구성하고 오실로스코프를 이용하여 전압 V를 측정하라.
이로부터 오실로스코프 프로브의 내부 저항을 계산하라.
☞ 실험 회로도
☞ 실험 방법 및 결과
직류전원 공급장치를 통하여서 위에 회로와 같이 10V의 전압을 흘려준 후에 R1저항
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측정하라.
a. S1개방-S2개방
시뮬레이션 파형
b. S1단락-S2개방
시뮬레이션 파형
c. S1개방-S2단락
시뮬레이션 파형
d. S1개방-S2개방
시뮬레이션 파형
(2). RL 미적분 실험 회로에서 R1=R2=100 , L1=L2=10mH을 위치시키고 신호 발생기를 이용하여 1㎑, 0V~+10V
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실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 내용 및 결과
5-1. 문턱전압
5-2. 병렬 클리퍼
5-3. 병렬 클리퍼 (계속)
5-4. 병렬 클리퍼 (정현파 입력)
5-5. 직렬 클리퍼
5-6. 직렬 클리퍼 (정현파 입력)
6-1. 문턱전압
6-2. 클램퍼 (R, C, 다이오
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측정하면 사각파형은 점점 올라가고 저항파형이 나타나기 시작한다.
4.6 실험 4.3에서 τ가 주기인 주파수를 가진 사각파를 입력하여 R, C에 걸리는 전압을 측정하여 그려라.
→ τ가 주기이므로 주파수는 100kHz로 입력한다. VOLTS/DIV : 0.2V, TIME/DIV :
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