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과 커패시터에서의 전압의 위상을 비교하는 것인데 90°차이가 나는 것은 이론값과 일치한다. 오실로스코프상의 그래프를 눈으로 엄밀히 따지기는 힘들기 때문에 90°라고 봐야한다.
예비 보고서
제 12장 : RLC회로의 과도응답 및 정상상태응답
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및 초기치의 98%에 해당하는 값에 도달하는 시간을 각기 충전시간과 방전 시간으로 정의하기로 하자.
ans) 좌측은 충전 회로, 우측은 방전회로이다. 좌측 회로의 시정수는 RC=0.3[sec] 우측회로의 시정수는 RC=0.0003[sec]=0.3[ms]이다. 먼저 충전시간, 즉
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주파수 f= 1 kHz, 전압은 로 맞춘 후 C에서 출력 파형을 관찰하고 그려라. 1. 실험목적
2. 관련이론
1. RLC 직렬회로
2. RLC 병렬 회로
3. R-L-C 회로의 과도응답
4. R-L-C 회로의 정상상태응답
3. 실험 장비 및 부품
4. 실험방법
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1. 실험 목적
a. RC 및 RL 회로를 해석하여 1계회로의 과도 응답과 정상상태를 도출하고 이를 확인한다.
2. 관련 이론
(1)1계회로란?
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL 회로를 1계회로(First Order) 회로라 한
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때 RC회로에서 커패시턴스에 전압이 갑자기
증가하는 것이 아니고 기울기가 있으면서 증가하는 것을 볼 수 있다. 또한 ‘방전’되었을 때는
‘충전’ 1. 실험제목
2. 실험목표
3. 실험이론
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 결론 및 고찰
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과 78.21°가 나왔다. 오차가 작은 것은 아니지만 대략 비슷한 값이 나왔다.
7. 오차의 원인
이번 실험역시 주요 기기는 오실로스코프였다. 회로를 구성하는 것은 저항기와 커패시턴스만을 연결하면 되는 매우 간단한 회로들이 대부분이었고
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회로와 적분회로에 입력시켰을 때 나온 피형으로 보아 실험이 정확하게 시행되었음을 알 수 있었다. 위상지연을 구하는 데 있어서는 육안으로 결과값이 불가능하여 약간의 수식과 전압 측정치 등을 이용하여 알아내었다.
■ 확인문제 및 실
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인덕터의 폭이며 a는 인덕터의 안쪽반지름 b는 인덕터의 바깥반지름을 나타냅니다. 따라서 인덕턴스를 크게 하려면 위 식의 분자에 해당하는 변수를 크게 해주면 되고 그에 따라 실험결과도 이론값에 근접할 결과값을 얻을 수 있습니다.
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동일하면서 반복적인 과도상태를 만들 수 있다. 1 실험의 목적과 준비
1.1 실험 목적
1.2 사용 기기 및 부품
2 실험내용
2.1 콘덴서(커패시터)
2.2 교류 신호일 경우의 콘덴서
2.3 저역통과여파기와 고역통과여파기
3 예비문제
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응답 측정하기
☞실험 목적
단순주기신호에 대한 동적 시스템의 입력과 출력의 특성인 주파수응답을 주파수의 변화에 따라 측정하여 주파수응답함수의 크기와 위상을 실험을 통해 학습한다. 또한, 일반적인 입력파형에 대한 회로의 과도응
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