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회로 소자 이외에, 다른 곳에서 발생하는 전압차의 존재를 오차의 원인으로 추측할 수 있다.
그러나 근사한 위상차를 실험 과정의 계산을 통해 얻을 수 있었다는 점에서
VC = sin(2πft) 일 때
IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft)
VC = XC × IC = (1 / jωC) × IC
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회로에 흘러들어가 2Ω의 저항에 5A가 흐르고, 5Ω의 저항에 2A가 흘러 합은 7A의 전류가 되는 것이다.
3.멀티미터의 기본구성
멀티미터(Multimeter)
전기량을 측정하는 계기에는 그 종류가 많으므로 실험의 목적에 따라 알맞은 실험 계기를 선택해
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실험 결과 및 검토
실험결과를 살펴보았을 때 대체적으로 이론값과 실험값이 비슷하게 나온다는 것을 볼 수 있었다. 이번 실험을 통하여 OP AMP 소자가 비이상적이지만 어느 정도 회로이론이나 전자회로 시간에서 배웠던 특성을 눈으로 확인할
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이번 실험을 계기로 회로에서 기본이 된다고 할수 있는 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙의 개념을 다시 한번 공부하고, 또 실험을 통해서 눈으로 확인 할 수 있던 시간이었다. 결과 값이 계산 값과 비슷하게 나와 성공적인 실험이었다고 생각
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잘못된 접촉이 있었다고 생각할 수 있었다. 이번 실험은 성공적이었다고 생각되고, 복잡한 회로를 간단하게 만들어서 등가전류와 등가 전압을 구하고 읽을 수 있는 능력을 갖게 됐다고 생각한다. 1. 실험 결과
2. 분석 및 토의
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계산값에 오차가 나지 않았나 생각한다.
이번실험 결과값은 만족스러웠다고 생각하고, 테브냉의 정리와 더불어 이번실험을 통해 복잡한 선형회로를 해석할 수 있는 능력을 가지게 되었다고 생각한다. 1. 실험 결과
2. 분석 및 토의
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이 점에 들어오는 전류의 합은 0이다.
즉,
여기서
= 이므로
식3은 다시
에서
식4
의 회로함수로 쓸 수 있다.
시상수(Time Constant) 는 RC 회로의 경우, RL 회로의 경우 각각
GL
이 되므로.......식2, 식4는
+ = 식 5
의 형태를 가진다.
1) 과도 응답
회로
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실험은 우리 조 뿐만 아니라 대부분의 조가 실험이 원활하게 진행되지 않아 꽤나 시간이 오래 걸렸다. 사실 이제까지 멀티미터와 전원공급기 등의 실험기계들은 많이 사용했고, 브레드보드로 회로를 구성하는 것은 아직도 낯설긴 하지만, 조
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실험결과
① RC회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
7
6.9
6.8
2183.7
2152.7
1500Hz
10
5.8
5.5
8.2
7.6
1837.3
1851.6
2000Hz
10
4.5
4.5
8.8
8.4
1684.7
1701.7
,
② RL회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실
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실험에서 적용시킬 예정이라 시뮬레이션에서는 그대로 진행하였습니다.
아래 그림 1.9와 같이 회로를 결선하고, 함수발생기의 출력을 회로도에 표시된 바와 같이 설정한다.
1kΩ 양단에 인가되는 전압 파형을 오실로스코프로 관찰하되, 함수발
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