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을 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. 따라
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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 수
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에 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 출력전압과 저
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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 DC성
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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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