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C= 1 / 2 fXc = 1/2 fR * VR/Vc (14-18)
이므로 식 (14-18)을 이용하여 커패시턴스 값을 구할 수 있다.
커패시터를 병렬로 합성하면
CT = C1+C2+C3+......+Cn
직렬로 합성하면
1/CT = 1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn
이 된다.
5.모의 실험
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1. 실험 제목
2. 실
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저항 간의 관계를 알 수 있고 또한 옴의 법칙이 타당함을 알 수 있었다.
6. 고찰
이번 실험은 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하는 것, 옴의 법칙 을 입증하는 것, 측정오차의 원인을 규명하는 것이다. 실험을 통하여
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측정
표 4. Lissajous 파형에 의한 주파수 비 측정
주파수 비
(fV : fH)
1:1
2:1
1:2
2:2
1:3
2:3
3:5
수평 주파수
(fH, Hz)
수직 주파수
(fV, Hz)
표 5. Lissajous 파형에 의한 위상각 측정
가변저항 값
( )
100
300
500
700
1100
1500
a/b
위상각 (실험)
위상각 (이론)
II. 토의
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실험과 결과 측정
6-1 Economical battery tester 회로
가. PSPICE 를 통한 모의 실험
⇒ 모의 실험 회로는 앞 페이지에 첨부하였다. 회로구성에 필요한 여러 가지 소자(VDC , R , PARAM , Q2N3904 , C , GND_EARTH ) 를 배치한 후 각 소자들을 wire 로 이은 뒤 소자의 값
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실험을 위해서는 간단하지만 확실하게 그라운드의 의미를 알아야 할 것이다.
또한 실험 도중 인덕터와 케패시터의 값을 읽는 법도 아주 중요할 것이다. 이것은 우리가 저항의 표시값을 읽는것과는 다른 방법이므로 유의해야 할 것이다. 또한
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측정기의 상호 비교
1-1. Oscilloscope
1-2. Spectrum Analyzer
1-3. Network Analyzer
2. 전기적 신호의 일반적 표현 방법
2-1. 시간영역표현
2-2. 주파수영역 표현
2-3. 시간 영역과 주파수 영역 관계
2-4. 시간과 주파수
3. Log척도 와 Linear척도
4. 다이나믹 레인지(Dyn
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L값은 위의 LCR 미터로 측정한 값을 사용하 라. 이는 실습용으로 시중에 공급되는 인덕터에 표시된 용량이 정확하지 않기 때문이다.
⑤ 식으로 XL 값을 계산하여 기록하라.
⑥ 표의 결과를 바탕으로 주파수 f에 따른 XL의 실험값의 변화에 대하
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측정
(1) T2 T2\'을 주어진 연결선을 이용하여 연결하고 (전파정류:다이오드 두 개를 동시에 사용) 오실로스코프의 BNC 코드 (PROBE,탐침)의 검은색 집게를 G에 연결한다.
(2) 위의 반파 정류 특성 실험 과정(3)~(7)를 반복하여 실행한다.
3) 주파수 특성
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회로 구동에 무리가 가지 않도록 한다.
- 실험 도중 LED가 손상되었는데, 이는 LED가 받아들일 수 있는 이상의 전류가 걸려 견디지 못하고 손상된 것으로 판단된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) LED 특성
(2)
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L에 축적된 에너지가 환류 다이오드 D를 통하여 출력 쪽으로 방출된다. Boost 방식은 출력 전압이 항상 입력 전압보다 높은 값으로 ‘승압형 컨버터’ 라고도 한다.
(5) 측정 예상 값
이번 실험은 주어진 성능을 최대한 발휘할 수 있는 회로를 구
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