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R)의 2~3배 정도를 말합니다. 1. 저항 ( R )
2. 저항의 종류
3. 저항값
4. 저항의 정격전력
5. 저항의 직, 병렬회로
6. 커패시터 (C)
7. 커패시터의 충∙방전
8. 커패시터의 정격전압과 유전강도
9. 커패시터의 전압과 전류의 관계
10. 커패
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커패시터로 계산한 이론값과 오차율을 구할수 없다.
Part 7. Applying Thevenin's Theorem
이론값
측정값
오차율
측정시 인가전압
(v)
R
100
99.4
||×100 = || × 100 = 0.6
-
R
100
98
||×100 = || × 100 = 2
-
R
47
47.2
||×100 = || × 100 = 0.43
-
C
100
98
||×100 = || × 100 = 2
-
R(kΩ)
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, 기록하라. 실험 29. 능동 필터회로
(1) 목적
(2) 실험장비
(3) 이론
실험 29. 능동 필터회로
- 실험 결과 -
1) 저역통과 능동필터
2) 고역통과 능동 필터
3) 대역통과 능동 필터
-입출력 오실로스코프 사진-
- 분석 및 고찰 -
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s + ωn2}의 형태이므로 corner frequency가 ωn = 1/√2 CR가 되며, 이 주파수이상에서는 40dB/decade로 증폭율이 감소하는 2계 low pass filter로 동작하게 됩니다. 1. 목적
2. 실험 기기 및 재료
3. 실험 회로
4. 배경 이론
(1)필터회로
(2)저역통과 필터
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커패시터에 걸리는 출력전압을 생각해 보면,
에 의해 흐르는 전류의 적분이 된다. 즉,
와 같다. 여기서 R과C를 매우 크게하면 이 되며, 이때는 이므로, 위 식은,
이 된다. 이 식과 입력전압의 정의식,
을 이용하여 식을 정리하면 다음과 같이 나
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커패시터의 용량이 작을수록 파형발생기에서 인가된 파형과 비슷해진다.
(3)이론값, PS-pice, 오실로스코프 등 각각의 커패시터에 따른 그래프의 개형은 거의 일치한다.
- 고찰
이번 실험을 통하여 R,L,C회로의 커패시터의 용량에 따른 충전 모습
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이론 시간에 수식으로만 접하던 저항, 캐퍼시터의 임피던스를 직접 측정하고 실험과정을 통해 직접 증명하는 과정은 평소 아무 생각 없이 외우고 사용하던 식의 의미와 원리를 이해하는데 많은 도움이 된 것 같다. < Part 1 , and versus Frequen
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커패시터의 정의 -------------------------------------------------- 7
2.3 커패시터 회로 ---------------------------------------------------- 10
2.4 맥동률의 정의 ---------------------------------------------------- 10
3. 결과 및 고찰 ----------------------------------------------------
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R
L
시정수(이론값)
시정수(측정값)
(a)
1 K
100 mH
1 s
0.6 s
(b)
1 K
200 mH
2 s
1.5 s
(c)
1 K
50 mH
0.5 s
0.4 s
다. 커패시턴스 측정 <표 5.1>
커패시턴스 측정 회로
정현파(sine wave), 2V, 주파수는 1000Hz(주기 1msec)와 2000Hz
커패시터 전압 측정
저항 전압 측정
회
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각각에 흐르는 전류와 전압을 구할수 있었다. 인덕터를 포함하는 회로에서 인덕터에 걸리는 양단 전압은 인덕터를 통해 흐르는 전류의 변화율과 인덕턴스에 의해 결정되었다. 1.실험목표
2.관련장비
3.관련이론
4.실험
5.고찰
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