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볼 때, 전체적으로 큰 오차 없이 커패시터의 값을 만족하는 수치가 나왔다. 직접 실험에서도 보다 정확한 저항 값을 갖는 저항과 정확한 주기 측정을 한다면, 용량을 모르는 커패시터의 용량을 보다 정확히 측정할 수 있을 것이다.
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을 것이다.
6. 토의
Capacitor을 측정하기 위해서 지난 실험시간에 실습하였던 사각파 발생기 회로를 이용하였습니다. 사각파 발생기는 ua-741을 사용한 간단한 회로로써 저항 3개 capacitor 1개만 있으면 가능한 회로입니다. 이 과정에서 capacitor 전단
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회로의 임피던스를 구할 수 있게 된다. 즉, 회로에서 리액턴스 성분 소자가 커패시터이면 회로는 RC직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다.
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성
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회로와 RL회로에서 시정수를 측정하기 위해 구형파를 오실로스코프에 입력하는데 이때 주파수는 500Hz, 주기는 2msec, Vp-p는 1V로 한다.
Chap.3 결론 및 discussion
본 실험에서 실제 저항 값과 표시된 저항 값의 차이는 무시 가능할 정도로 작게 나
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측정하기 위해 오실로스코프의 정현파 Vp-p를 읽는다. 위의 회로를 이용해 Vsinωt를 읽으면 그 값은 V값의 2배로 나타난다. 유의할 것은 축전기에서의 전압과 전류의 위상이 같지 않다는 것이다. 축전기에서 전류는 전압보다 90° 앞선다. 따라서
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Capacitor 1 uF
4
Resistance 1 kΩ
1
HC-SR04
1
초음파 센서 Ⅰ. 개 요
Ⅱ. 개발환경
Ⅲ. 실험
1. 초음파 센서(HC-SR04)를 이용하여 거리측정하기
1) 개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작해석
2. 다수의 초음
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파형과 전달 특성 : 이 정류 회로의 입출력 파형과 전달 특성을 구한다.
그림 7> capacitor filter를 사용한 브릿지 정류 회로
3) 리플 전압의 측정 : 출력 전압이 입력되는 오실로스코프 채널의 입력 coupling을 AC로 두고 리플 전압을 측정한다.
5. 결
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회로
1) 그림 7에서 capacitor가 없는 RL 회로를 만드시오. 교류 전원의 주파수는 50 kHz로 하시오.
2) 전류가 1 mA가 되도록 교류 전원값을 조정하고, multimeter로 전원 전압 V, 저항 양단의 전압 VR, 코일 양단의 전압 VL을 측정하여 표 1에 기록하시오.
3)
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여 R-C회로를 만 든다.
2.I 의 (2) -(7) 까지의 단계와 같은 방법으로 저항 R과 capacitor 에 관하여 전 압을 측정하고 I 의 (8) - (10) 까지의 단계를 반복한다
Ⅲ. . R-L-C회로
1.R-L-C 직렬회로를 만들어 II 의 (2) 단계와 같이 저항 R과 코일 L과 capacitor C에
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측정값이 데이터시트 범위안에서 나와서 Vh를 쉽게 구할 수 있었고, 실험 3번(Resistive Load)에서는 회로 구성을 3번이나 다시 뜯어내며 구성한 끝에 Rn, Rp를 구할 수 있었는데, 저항에 걸리는 전류를 계산하는 과정을 잘못 이해하여, 시간이 많이
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