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이론값을 구할 때 유의해야할 점은 RC회로와 RL회로에서 시정수를 구하는 공식이 다르다는 점입니다. RC회로에서는 =RC공식을, RL회로에서는 =L/R공식을 이용하여 시정수를 구하도록 해야 합니다. 실험
설계 및 고찰
비고 및 고찰
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회로의 임피던스 및 전류의 크기와 위상각을 구하시오.
확인문제 3 .
카메라 플래시 회로를 아래와 같이 단순화 시켰다. 충전되는 시간과 방전되는 시간은 각각 몇 초인가? (실제 카메라 플래시는 대개 방전관을 이용하지만 일반적인 원리는
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실험은 저항과 커패시터를 직렬로 구성한 회로인 RC직렬회로와 저항과 인덕터를 직렬로 구성한 회로인 RL직렬회로에 정현파 교류전원을 인가시켜 오실로스코프로 V를 측정하여 눈으로 확인하고 Cursor 기능을 이용해 둘의 위상차를 측정하는
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오실로스코프 1대
▶ 교류전압계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 교류전류계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 함수 발생기 (Function Generator) 1대
▶ 저항 1[kΩ], 10[kΩ] 각각 1개씩
▶ 인덕터 10[mH] 1개
3. 기초 이론
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕
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회로와 저항과 인덕터를 병렬로 구성한 회로인 RL병렬회로에 정현파 교류전원을 인가시켜 전체전류와 저항의 걸리는 가지전류, 커패시터와 인덕터에 걸리는 가지전류를 구하는 실험이었다.
앞의 실험에는 오실로스코프의 채널 2개를 이용하
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RC회로와 RL회로에서 시정수를 측정하기 위해 구형파를 오실로스코프에 입력하는데 이때 주파수는 500Hz, 주기는 2msec, Vp-p는 1V로 한다.
Chap.3 결론 및 discussion
본 실험에서 실제 저항 값과 표시된 저항 값의 차이는 무시 가능할 정도로 작게 나
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발생하였다. 그 이유로는 측정값 중 저항에 걸린 전압()의 값이 정상치보다 높게 측정되어 전류()값도 높게 계산되었다. 와 는와 반비례 관계이여서 더 적게 계산결과가 나왔다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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다른 값들의 충전율()을 만들 수 있다. 이를 이용하여
값의 1- 를 구할 수 있다. 이제 이것을 이용하여 그래프를 그리면
위의 그래프가 그려지고 그리하여 RC는 1/0.032이다. 따라서 충전 할 1.실험목적
2.실험이론
3.실험결과
4.논의 및 토의
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실험 NAND 게이트를 이용하여 AND, OR, NOT게이트를 구현하는 실험은 정말 아쉽게도 시간이 모자라서 할 수가 없었습니다.
아니 회로도를 구성하고 측정하던 도중 계측기에 이상이 생겨 회로를 다시 구현했고 시간이 없다 보니 다급한 마음에 측
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공학이다. 앞으로 전자와 기계는 서로 분리될 수 없는 분야가 될 것이다. 만약 둘 중하나라도 설계에서 문제가 있다면 당연히 제대로 작동하지 않을 것이다. 1. RLC회로의 배경지식
2. 실험 용어 조사
3. 실험 결과
4. 실험결과 관찰
5. 오
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