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실험 초반에 어려움을 겪었다. 특히 전원을 흘려주기 위한 리드선 작업을 해놓지 않아서 시간을 허비 한 것 같다.
이론과 그림으로만 보았던 회로를 직접 브레드보드에 구현 해 봄으로써 회로가 어떻게 구성되며 전압과 전류가 어떻게 흐르는
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회로의 정현파
* 미분회로의 구형파
* 적분회로의 정현파
* 적분회로의 구형파
(1)과 (2)에서 말한 것과 같이 미분회로에서 이 PSpice 이론값과 오실로스코프를 통한 실험의 파형은 대체적으로는 비슷했다. 다만, 실험에서는 거의 일직선에서 되
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회로에서는 골칫거리가 아닐 수 없다. 켜려고 했는데 이미 몇 번이고 ON/OFF가 되어 버린 상태라면 무척 당황스러울 것이다. 셀제 실험을 해봐야만 가슴깊이 느낄 수 있는 일이라 하겠다.] [예비 Report] -3 pages
1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 배
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실험에서는 교류 전압을 측정하기 위해 오실로스코프의 정현파 Vp-p를 읽는다. 위의 회로를 이용해 Vsinωt를 읽으면 그 값은 V값의 2배로 나타난다. 유의할 것은 축전기에서의 전압과 전류의 위상이 같지 않다는 것이다. 축전기에서 전류는 전압
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얻을 수 있습니다. 그러나 이번 실험에서는 정확한 측정을 위해 10Ω의 작은 저항을 사용하였으므로 역률이 대체로 작게 나왔습니다. 이렇게 교류소자의 특성을 확인하고 이것이 실제로 전력에 어떻게 영향을 미치는지 알 수 있었습니다.
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터의 문제인지 값이 나오지 않았다.
따라서 1nF, 10uf, 100uf의 커패시터 값과 1mH의 인덕터 값을 이용하여 실험을 하였다.
실험을 통하여 공진주파수 은 큰 오차율 없이 찾을 수 있었다. 그리고 저항 R은 실제 공진주파수에 영향을 미치지는 않지
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파 , 출력전압 cos파
3. 분석
RC 직렬 회로에서 R과 C순으로 회로를 꾸미고 10kHz의 10V 전압을 주고 나온 결과 그래프입니다. 이 경우에는 저항 양단에 걸리는 전압이 매우 커서 입력 전압과 거의 같게 됩니다. 그래서 출력 전압인 커패시터 양단의
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회로와 같은 직-병렬 회로에 대해서도 적용된다.
이 경우에 이 된다. 여기서, , , 는 각각 , , 에 걸리는 전압강하이고, 전압 는 A-B사이의 병렬회로에 걸리는 전압강하, 는 C-D사이의 병렬회로에 걸리는 전압강하이다.
3. 실험 준비물
전원장치
0-1
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효전력이 생기면서 실제적인 유효전력이 결정되는 특성을 가지고 있습니다.
2.개요
- 실험 목적
(1) 저항소자를 포함하고 있는 교류 소자와의 직,병렬 회로에서 회로의 임피던스를 측정하고 임피던스의 삼각형 및 위상각의 개념을 이해한다.
(
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결 과 보 고 서
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항
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