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회로의 출력전압(병렬 RC회로에 걸리는 전압)과 다이오드에 걸리는 전압의 비로 대략적인 다이오드의 저항을 구할 수 있다. 먼저 출력전압과 다이오드에 걸리는 전압(입력전압과 출력전압의 차이)의 비를 구하면, 약 이다. 즉, 다이오드의 저
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RC회로의 주파수 특성 그래프는 <그림 2>와 같다. 이때 1/RC값을 구해보면
로 나타난다. 즉 10kHz를 기준으로 필터의 특성이 구분되게 된다. 이를 실험으로 한 결과 <차트 1>을 확인해보면 10kHz에서 최대로 감소되고 있다. 이론의 내용을 확
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RC 직렬회로를 이용하여 스위치 on/off에 따른 충전과 방전 현상에 대해 알아보고 시상수를 구하는 것이다.
시간이 점차적으로 흐를수록 축전지의 전압이 높아지는 것으로 보아 전하가 쌓이고 있음을 알 수 있다. 그리고 증가하던 전압이 최고
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이었지만 정확한 값이 나오지는 않았다.
- 전선 자체의 저항이 있을 수 있는데 전선 자체는 작기는 하지만 저항이 존재하고 있어 전류나 전압에 영향을 미칠 수 있으므로 오차가 발생할 수 있다. 그리고 근사값을 사용한 것이 원인일 수 있는
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회로
변형된 RLC 회로
위의 미분 방정식으로부터
damping coefficient와
natural frequency 유도하기
α값은 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
도 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
나. Low/High-Pass RC 회로의 주파수 응답
- Low-Pass RC 회로
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대한 출력 파형
(a) 정현파 입력 (b) 미분파형 (c) 적분파형
미분파형과 적분파형의 관계
5. 실험 방법
미분회로
1. , 으로 하고 입력파형을 1kHz, 10Vp-p 인 구형파로 바꾼 후 오실로스코프의
채널 1에는 입력을, 채널 2에는 출력을 연결한다.
2. 오
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RC 회로에서 콘덴서의 충방전시 볼트수와 시간을 통해 실험값을 구하고 그것을 이론값과 비교하는 실험이였다. 두 번째 실험은 RL 회로에서 인덕터에 직류전압이 on/off 될 때 흐르는 전압을 통해서 실험값을 구하고 이론값과 비교하는 실험이
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)
이다. RL 회로나 RC 회로의 경우에는 식 (14)-(17)에서 각각 C에 해당하는 항이나 L에 해당하는 항을 0으로 놓으면 된다.
그림 6. RLC 직렬 연결 회로에서의 impedance의 합성
3. 실험기구
가변 교류 전원 (60 Hz, 0-5 V)
저항 (1 k , 2 W)
코일 (1 mH, 50 mA, 250 )
Ca
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C 회로
⑨RLC 회로에서 a와 c를 도선으로 연결하여 RC회로를 만든다.
⑩방법 ③~⑤까지의 실험을 반복하여 Vt, VR, VC를 측정한다.
⑪방법 ⑥~⑧까지의 실험을 반복하여 Z, R, XC를 구하여 위상차 =tan-1(-VC/VR)를 구하고, Vt2=VR2+VC2와 Z= R2+XC2의 관계를 확
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RC회로의 충전 및 방전을 통해 설명할 수 있다. 이론에서 언급했듯이 전자가 충전되는 과정은 직선이 아니라 곡선 형태로 나타내기 때문에 사각파의 파형도 완벽한 사각형으로 나타나지 않는다.
6. 실험 결과
오실로스코프를 통해 전기 신호를
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