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대
가변 저항기 1대(300Ω, 1KΩ)
가변 캐패시터 1대(0.47 μF)
멀티미터 1대
가변 인덕터 1대(20 mH 정도)
5. 실험 방법
회로를 결선하고, 저주파발진기의 발진주파수를 서서히 변화시켜 오실로스코프상에
나타나는 리사쥬 도형이 어게 변화되는가
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RLC회로의 R이 커질수록 oscillation되는 구간이 길어짐을 확인할 수 있었고, 이 결과에 따라 R을 없앴을 때 가장 긴 oscillation구간이 그려짐을 확인하였다.
- 수식을 통하여 R이 이상일 때 진동이 시작됨을 알 수 있었고, 저항이 1.6Ω일 때 시뮬레이
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위하여 그래프의 최대점을 확대한 시뮬레이션이 두 번째 것이다.
이 시뮬레이션을 보면 공진주파수가 50.3정도임을 알 수 있다.
이는 앞에서 계산한 공진주파수와 같다.
◎ 오차의 원인
1. 실험에 사용한 소자들 자체의 오차 때문에 이론값과
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는 전자력을 이용한다. 마그넷 코일, 편향코일 등이 있다.
2) 고전압 발생장치 : 코일의 자체유도로 인한 순간적인 고전압 발생장치로 형광등의 안정기, 점화코일 등이 있다.
3) 변성기 : 코일간의 상호 유도작용을 이용하는 것으로 입력한 전력
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A. 사용부품
B. 실험방법 및 순서
C. 실험 결과
D. 오차의 원인 및 결론
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000㎌
측정
최대 전압(V)
9.995
9.945
최대 전류(A)
0
0
시 상수,
1
1.5
측정
시 상수(RC)일 때 전압
3.6
3.706
시 상수(RC)일 때 전류
-0.037
-0.038
이론
계산
시 상수(RC)일 때 전압
3.679
5.134
시 상수(RC)일 때 전류
-0.037
-0.051
오차
전류(%)
0
25.5
전압(%)
2.1
27.8
(2)
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1. Inlab
1 ) Prelab에서 작성한 .m 파일을 이용하여 Learning Example 7.17을 해석하시오.
피스파이스에 다음과 같이 입력한 .m파일을 실행시켜보면
>> v1=12*cos(30*pi/180)+j*12*sin(30*pi/180)
I1= 2*cos(45*pi/180)+j*2*sin(45*pi/180)
Y=[1 0 0 0 0;-1 1+j*0.5 -j*1 0 j*0.5; 0 -j
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능을 갖게 된다.
3. Miller 효과
그림에서와 같은 증폭기에 있어서 입력 회로의 임피던스를 로 하면 이것은 로 주어진다. 여기서 는 증폭기의 전압 증폭률이다. 가 커패시턴스라고 하면 위의 식은 입력 커패시턴스가 피드백 커패시턴스에 의해
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