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전문지식 809건

측정한다. 이때 scope의 ch1의 접지단자는 ch2의 접지단자와 같은 노드에 있도록 한다. ↑그림9 연결상태 3.3 RLC 병렬회로에서 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 C=0.01uF, 공진주파수가 15.92kHz, Q-factor가 1인 bandstop filter를 설계하라. 그 결과를
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측정하여 3dB 주파수 인 것을 확인하는 실험이었습니다. 네 번째 실험은 RLC 병렬 회로를 구성하여 대역저지 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 저항, 커패시터, 인덕터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니
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회로를 구성하고, 커패시터 양단의 전압을 측정하였더니 왼쪽과 같은 결과가 나왔다. 실험 막바지에 우리조의 스위치가 정상 작동하지 않아서 스위치 없이 회로를 구성하여 실험한 탓에 결과가 잘못 나왔다. 우리조가 실험한 회로는 위의 RLC
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측정 시 10MΩ 이상의 저항을 갖고 있다. 따라서 순수한 측정값보다 는 약간의 오차가 발생한다.) 4) 도선과 빵판(bread board)의 자체 임피던스 영향이 실험값이 오차를 발생시킨다. 4) 고찰 및 정리 임의의 회로를 테브닌 등가회로로 표현하고 실
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이루어져서 성공적인 실험이었다고 생각된다. 이제 마지막 실험이 남았는데 마지막 실험도 성공리에 끝마쳐서 유종의 미를 거둬야 겠다. (a) RLC 직렬회로 (b) RLC 병렬회로 1. 실험진행 및 결과 2. 고찰 3. 확인문제 및 실험의 응용
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회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있음을 알게 되었다. 회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전
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측정되었다. 4.5 실험에서는 전압안정 직류전원의 사용법과 공급된 전압의 크기를 측정하였다. 5V를 설정하였는데 5.167V가 측정되어 오차는 3.34%로 비슷하게 측정되었다. 4.6 실험에서는 회로에 걸리는 전류를 측정하는 실험이었는데 측정값의
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회로의 전류 대 주파수 곡선과 같은 형태를 갖는다. 병렬 공진회로의 대역폭(bandwidth)은 전류가 최대 전류의 70.7%가 되는 주파수 범위를 말한다. 주파수에 대한 응답의 첨예도(sharpness:날카롭게 응답하는것)는 회로의 Q값에 의해 측정된다. 회로
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임피던스 값을 구하고 위상각도 구해볼 수 있었다. 또한, 교류전압을 주었을 때, 를 확인할 수 있었던 실험이다. 6. 참고문헌 1) Johnson, David E, 『회로해석』, 서울:사이텍미디어, 1997 2) 박송배, 『신회로이론』, 서울:문운당, 2005 1. 실험 목
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회로) (1) 교류전원 V1 = 50[KHz], 10Vpp의 구형파를 인가한다. (2) 저항 R1 = 470[Ω], 인덕터 L1 = 10[mH]를 각각 연결한다. (3) 오실로스코프 화면에 V1과 V0를 동시에 표시하고, 이를 촬영한다. (4) 오실로스코프로 V1과 V0의 첨두치와 주파수를 측정하여 기
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