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RC 회로의 특성
RL회로와 마찬가지로 직류 전원에 직렬로 연결된 경우를 생각해 보면 축전기에 걸리는 전위차는
V_C = Q over C
이므로
Q over C + dQ over dt R = epsilon``````(because i= dQ over dt )
와 같은 식을 세울 수 있고 이를 풀면
Q(t) = C epsilon + ( Q_0 - C
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회로이론에서 시상수와 RC, RL회로에 대하여 배워 저항의 변화에 따른 시상수변화, 과도응답의 파형을 쉽게 이해할 수 있었다.
B. 부족한 점
미분방정식이 이용이 미숙하였고, 실험 3.(3)의 이유를 생각하는데 보이는 회로에만 집중하여 프로브
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실험부품 및 사용기기
3. 이론요약
4. 실험순서
5. Pspice
실험43. 직렬 R L회로의 임피던스
1. 실험목적
2. 이 론
실험43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험목적
2. 이 론
47. RLC직렬회로의 임피던스
1. 실험 목적
2. 이 론
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결과가 나왔다고 생각된다.
이론이 또 제대로 숙지되어 있지 않아서 인지 왜 RC 회로에서는 C값을 계산할 때 R 값을 대입하고 RL회로에서는 R값에 왜 R(=R+R)값을 대입하는지는 알 수가 없었다. 또 멀티테스터로 인덕터의 내부 저항 값을 측정하
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회로는 직렬 RL회로나 직렬 RC회로와 큰 차이가 없다는 것을 알 것이다.
로 나타낼 수 있으며, 는 과 의 차이다.
와 의 페이저합은 각 페이저의 산술적 합산으로 구할 수 있으며 X로 표기하는 결과 페이저는 값이 큰 리액턴스 방향으로 향할 것이
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결과
및
분석
<측 정>
<계 산>
임피던스
A . RL회로(주파수 20.650)
전류 (I)
16.29
1.6
16.5
32.58
3.2
33
32.73
32.52
3.2
32.7
32.52
3.2
32.7
32.27
48.9
4.83
49.3
32.6
3.22
32.86
32.75
오차값
0.81
1.31
0.33
B. RC회로 (주파수 20.650)
전류 (I)
16.3
0.3
16.2
32.6
0.6
32.4
32.60
32.6
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나. 탐구 목적
2. 이론적 배경
가. RC회로
나. RL회로
다. RLC 회로
라. 공 진
3. 탐구내용 및 과정
가. 가설 설정
나. 실험 장치 및 준비물
다. 실험 방법
4. 탐구결과 및 분석
가. 환산 값 데이터 및 분석
5. 결론 및 고찰
6. 참고문헌
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결과에서 시정수의 이론 값을 계산할 때 표시된 저항 값을 사용하였다. RC회로에서 시정수는 저항과 축전기의 값의 곱으로 나타내기 때문에 각각의 회로에서 축전기가 직렬로 연결되어 있는 지 병렬로 연결되어 있는 지 확인하는 것이 중요하
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RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야한다.) 1.목적
2.실험준비물
3.이
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RC low-pass filter 회로의 주파수 응답]
[토의사항]
주파수 응답이 -3dB 떨어지는 주파수는?
☞RL회로의 시정수(L/R)에서 -3dB주파수는 R/2L 이 되며, 입력 신호와 출력 신호 사이의 위상차이는 45도이다.
실험의 결과를 토대로 log-log그래프 그려본 결과
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