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회로는 출력 단자에 달린 커패시터가 주파수가 증가함에 따라 이 커패시터의 임피던스가 감소하고 그 결과 Low Pass Filter의 기능을 하게 되는 것으로 추정된다. 또한 추가적으로 알 수 있는 것은 Rr의 저항 값이 클수록 그 급격한 이득감소가 더
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over {j omega C }}``
, (29)
{bold V}_C ~=~ bold V ``{bold Z}_C over {{bold Z}_R +{bold Z}_C } ~=~ bold V ``{1 over {j omega C }} over {R + 1 over {j omega C }}``
(30)
가 된다. 이 식들의 절대값을 취하면, 식 (26)과 식 (27)이 된다.
(3) 미분 회로와 적분 회로
RC 필터에서
omega `R`C ``<&
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RC회로의 충,방전시 시간에 따른 전류와 전압의 변화를 알아보기 위한 실험이었다.
우선 측정한 값으로 각각의 콘덴서와 저항 조합에 따른 전압과 전류의 변화를 그래프로 나타내어 보았는데 결과는 이론에서 보았던 그래프와 거의 같은 모
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결과 : 각 소자의 특성에 따른 전류 및 전압의 신호지연을 이해한다. 1. 실험의 목적
2. 관련이론
(1) 캐패시터
• 캐패시터 종류
(2) 캐패시터의 용량을 읽는 방법
(3) 캐패시터의 직렬과 병렬연결
(4) RC 직렬회로의 특성
3.
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RC에서 커패시터 용량 C가 클수록 시상수 τ도 증가하여 충전 되고 방전되는데 더 많은 시간이 걸리는 것을 알 수 있다. 실험 2. 수동 부품의 이해 (Passive Elements)
1. 목적
2. 이론
3. 사용 계기 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비보고서
6. 결과
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Chapter 3. 결론 및 Discussion
1. 실제 측정 값과 이론 값에 대한 차이
임피던스의 측정 값과 이론 값이 차이가 크게 발생하였다.
오차가 30%에서 크게는 80%까지 발생하였다.
2. 오차가 발생한 원인은 무엇일까?
회로를 구성하는 부분에서 실수가
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RC(=)라는 공식에 따라 저항과 콘덴서는 서로 비례한다고 볼 수 있고,
저항과 콘덴서로 이루어진 간단한 회로이지만, 앞으로 어떠한 제품을 개발하거나, 연구할 때 실질적인 도움이 많이 될 것이다.
실제 7조의 실험 결과값.
1kΩ 일 때, Time const
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RC직렬회로에서 저항과 커패시턴스 값이 상당히 작아 입력된 주파수 범위 내에서
omega R C<<1
이 성립한다고 본다면, 이때의 출력전압은 위에 계산된 식들을 이용하여,
{v}_{o}={V}_{p}omegaRCsin(omegat+{pi}over{2})={V}_{p}omegaRCcos omegat
이다.
또한 이
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회로와 비슷한 실험 이었다.
입력 전압을 인가하지 않고 Op-amp를 사용해서 자체 발진 파형을 만드는 회로였다.
비안정 회로는 RC로 구성이 되어 있으며 주로 구형파발진회로로 사용한하고, 안정된 상태가 없는 회로이며, 직사각형파 발생회로
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회로시험기와 함수발생기의 작동 방법 또한 상세히 알게 되었다.
실험 결과는 이론값과 매우 유사하였다. 오차율이 매우 낮은 걸 보면 알 수 있다. 하지만 실험 자체는 힘들었다. 무슨 이유에서인지, 도선에 저항을 부착한 후 멀티미터로 측정
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