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하였을 때의 파형(5V)
이론적 근거
두 결과의 차이는 고정값인 저항 R에 얼마만큼 전압강하가 일어났는가의 차이이었다. 같은 고정값 저항에 0.5V을 걸어 주는 것과 5V를 걸어주는 것과는 5V을 걸어주는 것이 훨씬 더 많은 전압강하가 일어난다.
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c]
계산치: TOTAL 저항 = (가변저항 + 10Ω) + RL + FG의 내부저항
= 0.263Ω + 27.74Ω + 50Ω = 340.74Ω
→===92204.48105 [rad/sec]
→16801.77515
→=90660.72291 [rad/sec]
⇒오차를 계산하면,
(오차)=*100=1.55627 %
⇒오차는 매우 작게 측정되었으므로 딱히 오차의 원인을 찾을
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단자에 DMM의 단자를 달아서 가변저항을 측정한다. (임계: 진동이 될 듯 말 듯한 경계상황)
3.6 RLC 직렬회로에서 scope의 CH1에 입력전압을 가하고 CH2에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측정하는 연결도를 그려서 제출하라.
FG의 출력전압
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1, CH2를 동시에 관측할 수 있는 회로 연결 상태
↑그림4 CH1, CH2를 동시에 관측할 수 있는 회로도와 연결상태
Scope의 Volts/DIV은 0.25V로 Time/DIV은 10τs(τ=10μs)로 하는 것이 적당할 것이다.
trigger mode는 AUTO, trigger source는 INT(CH1)로 하고 coupling은 FG의 DC
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응답은 회로 미분 방정식이나 라플라스 변환을 이용해서 해석할 수 있다.
2. 과도응답(transient response)
- 기계계나 전기계 등의 물리계가 정상상태에 있을 때, 이 계에 대한 입력신호 또는 외부로부터의 자극이 가해지면 정상상태가 무너져
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과도응답(Transient Response)
- RC회로에 입력전압 가 단위 계단 입력으로 인가되는 경우를 생각해보자. 이 경우 과도응답의 미분 방정식은 위의 미분방정식의 우항을 0으로 놓은 재차미분방정식이다.
이를 변수분리법을 이용하여 풀면 다음과 같
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1. 목적
인덕터(inductor)와 저항이 직렬로 연결된 회로의 과도응답(transient response)을 실험하고 이해한다.
2. 실험준비물
▪ DMM
▪ 오실로스코프
▪ 함수발생기
▪ 탄소저항 : 1kΩ, 5%, W 1개
▪ 인덕터 : 10mH, 5% 1개
▪ 점퍼선
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응답을 실험으로 확인한다. 7장, 8장 실험에서 공부한 인덕터와 커패시터의 성질을 이용하여 LPF와 HPF를 설계 해 볼 수 있을 것이다.
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
4.1 FG의 출력을 0.5V의 사각파( high = 0.5V, low = 0V)로 하라. 실험계획 3.1, 3.2, 3.3을
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과도감쇠이다.
3. 참고문헌
공정제어
유의연 외 3
희중당
화학반응공학
H. Scott Fogler
아진 화학공학실험 - 탱크의 액위 실험
1. 1차계의 동력학적 현상 및 전달함수
가. 서 론
나. 과도응답
1) 계단입력에 과도응답(Transient Response by Step
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응답을 주파수의 변화에 따라 측정하여 주파수응답함수(Frequency response function)의 크기(Magnitude)와 위상(Phase)을 실험을 통해 학습한다. 또한, 일반적인 입력파형에 대한 회로의 과도응답(Transient response)을 관측한다.
2. 실험장치
오실로스코프
만
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