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읽고 또 다른 멀티미터로 회로의 주파수를
측정, 및 저항, 코일, 축전기에 걸린 전압을 측정, (# 각 측정치는 모두
RMS 값이다.)
(5) 주파수를 바꾸면서 다시 (4)를 반복한다. (모두 세번 측정)
(6) 표 1의 측정치로부터 임피던스 Z와 위상차 를 계
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RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다.
실험 (1)은 이므로,
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커패시턴스와 인덕턴스가 존재한다. 마찬가지로 축전지와 인덕터에도 각각 저항요소, 커패시턴스, 인덕턴스가 존재한다.)
2. 실험과정 및 결과에 대한 토의
-> 이 실험은 RLC 회로에서 전류를 주파수의 함수로 측정하여 공진현상을 관측하고
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회로와 달리 RLC 회로로 실험했을 때 유난히 오차가 크게 나타난 것에 주목할 필요가 있다. 따라서 Inductor의 값이 실제와 다르거나 정밀하게 제작되지 못했을 가능성을 생각할 수 있다.
2) 하지만 이러한 현상은 우리 조뿐만이 아니라 다른 조들
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병렬회로를 설계한다. 인가전압은 35V이고, 전원에 의해 공급되 는 전류는 5mA이다. 실험 준비물에 나열된 저항기만을 사용한다. 전류에 대한 허용오차 는 +-1%이고, 공급전압은 변할 수 없다. 완전한 회로도를 그리고, 모든 설계과정과 사 용된
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C F의 축전기가 보이는 직렬 복소 임피던스는이 되고, 리액턴스는 가 된다.
또, 어드미턴스 Y와는 역관계에 있으므로,로 된다.
교류에서 전류의 흐름을 방해하는 R, L, C의 벡터적인 합
ⅰ) R-L 직렬 회로
ⅱ) R-C 직렬 회로
ⅲ) R-L 병렬 회로
ⅳ) R-
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회로가 그림 1.6인데 그림 1.5와 차이가 나는 점은 PSpice에서는 캐패시터를 직렬로 연결하여 사용할 수 없고 하나의 캐패시터와 저항값이 큰 저항과 병렬 연결한 상태로 다른 캐패시터와 직렬 연결하여 사용해야 한다.
그림 1.7의 그래프는 저항
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직렬 회로
*최소제곱법 이용
색 코드
실험값
멀티미터
<실험2>병렬 회로
*최소제곱법 이용
색 코드
실험값
멀티미터
결과에 대한 논의
위의 그래프의 개형을 살펴보았을 때 라는 관계를 항상 만족한다는 사실을 알 수 있다. 실험원리에서
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직렬접속 : 각각의 저항을 일렬로 접속하는 것.
② 직렬 회로의 합성 저항 :
③ R\' 저항 n개의 직렬합성저항 : R=nR\'[Ω]
④ 직렬 회로의 전압 분배 :
[2] 병렬 접속
① 병렬 접속 : 2개 이상의 저항의 양 끝을 각각 한 곳에서 접속하는 접속법.
② 병
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저항계에 무리가 가기 때문이다. 1. 실험 진행 및 결과
A. 직렬 회로 실험
B. 병렬 회로 실험
C. 직-병렬 회로 실험
2. 오차의 원인
a. 이상적인 회로 구현의 어려움
b. 저항기의 오차
c. 공급되는 전압의 유동성
3. 확인 문제
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