목차
1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
본문내용
= Re[Xee] (식 10-11)
가 된다. 즉, 응답은 입력신호에 비해서 위상이 tan만큼 늦고, 진폭이 1/ 으로 감소한 정현파가 되는 것이다. 이 관계가 그림 10-6에 표시되어 있다.
4. 실험 진행 및 예상
(1) [시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하여 [10V → 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터양단의 전압 변화를 살피게 될 것이고 오실로스코프에 나타난 출력 파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라.
[표 10-1]
RC 회로
시정수(sec) [=RC]
비 고
R
C
이론값
측정값
1kΩ
10㎌
0.01
1kΩ
100㎌
0.1
10kΩ
10㎌
0.1
10kΩ
100㎌
1
(2) [미적분 회로] 그림 10-2, 그림 10-3에서와 같은 회로를 꾸미고 각각의 회로에 RC 회로의 입력단에 함수발생기를 이용하여 “삼각파”, “사각파”를 입력하여 본다. 미분, 적분 특성이 나타나는가를 확인한다.
(3) 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 그림 10-6과 같은 위상 지연이 나타나는가를 확인하라. 이론값과 비교하라.
가 된다. 즉, 응답은 입력신호에 비해서 위상이 tan만큼 늦고, 진폭이 1/ 으로 감소한 정현파가 되는 것이다. 이 관계가 그림 10-6에 표시되어 있다.
4. 실험 진행 및 예상
(1) [시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하여 [10V → 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터양단의 전압 변화를 살피게 될 것이고 오실로스코프에 나타난 출력 파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라.
[표 10-1]
RC 회로
시정수(sec) [=RC]
비 고
R
C
이론값
측정값
1kΩ
10㎌
0.01
1kΩ
100㎌
0.1
10kΩ
10㎌
0.1
10kΩ
100㎌
1
(2) [미적분 회로] 그림 10-2, 그림 10-3에서와 같은 회로를 꾸미고 각각의 회로에 RC 회로의 입력단에 함수발생기를 이용하여 “삼각파”, “사각파”를 입력하여 본다. 미분, 적분 특성이 나타나는가를 확인한다.
(3) 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 그림 10-6과 같은 위상 지연이 나타나는가를 확인하라. 이론값과 비교하라.
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