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병렬 회로도를 구성하는 법도 완전히 숙지하였다. 그리고 저항값을 측정할 때 전원을 단락시키고 측정하는 것도 숙지하여 다음부터 실험할 때 익혀두면 좋을 것이라는 생각이 들었다. 그리고 병렬연결 일 때 저항값은 모드 같은 값이 나온다
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회로도를 구성하였고, PSPICE 프로그램을 통하여 [그림 3-4]와 같이 시뮬레이션하여 입력파형과 출력파형을 얻을 수 있었다.
[그림 3-4]에서 볼 수 있듯이 의 경우 임피던스가 커패시터와 저항의 병렬연결로 되어 있기 때문에 커패시터가 완전히
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회로에 걸리는 전류를 측정하는 실험이었는데 측정값의 평균은 이론값보다 0.01mA높은 평균0.51mA로 측정되었다. 오차는 2%로 크지않았다. 이 실험에서 측정범위를 mA가 아닌 A로 놓고 측정을 해보았더니 측정값이 3.597kΩ로 크게 차이를 보였다.
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1) 실험목적
직류전원에 의해 축전기에 전하가 충전되는 양상을 관찰하고, R-C회로의 전기적 특성을 대표하는 시상수를 측정하여 축전기의 직렬, 병렬연결에 대한 등가 전기용량을 알아본다.
2) 실험방법
1. 100 전기저항과 100 축전기를 건전
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30μF
0.973
0.313
횟수
저항
축전기값
1
100kΩ
330μF
37.1
44.32
2
100kΩ
330μF
37.18
44.87
3
100kΩ
330μF
37.07
44.50
4
100kΩ
330μF
37.23
44.63
5
100kΩ
330μF
36.87
44.40
B. 축전기의 직렬, 병렬연결
회로의 종류
직렬
25초
32초
병렬
1분 44초 91
2분 14초 76
5. 분석 및 토의
a
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연결을 잘못한 상태에서 실험을 하여 나중에 실험을 처음부터 하게 되었다. 반드시 교류연결을 하고 조교님에게 확인을 받은 뒤 실험을 하는게 더 시간을 아끼고 효율적이다.
4.결론
이번 실험은 교류회로에서의 R, C의 값을 측정하고 특성을
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회로에 병렬연결하면 커패시터의 충방전에 의해서 리플전압이 나타나는 것을 볼 수 있었다. 이번 실험을 통해서
이론을 알고 실험에 임하게 되면 실험을 통하여 이론에 대한 이해가 확실해지고 의미 있는 실험이 된다는 것을 느꼈다. □
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회로도를 구성하였고, PSPICE 프로그램을 통하여 [그림 3-4]와 같이 시뮬레이션하여 입력파형과 출력파형을 얻을 수 있었다.
[그림 3-4]에서 볼 수 있듯이 의 경우 임피던스가 커패시터와 저항의 병렬연결로 되어 있기 때문에 커패시터가 완전히
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회로 라고도 하고, 리미터(limiter)라고도 하고 진폭제한 회로 라고도 한다. 클리퍼 회로는 직렬은 출력이 다이오드와 직렬로 된 회로이고, 병렬은 출력이 다이오드와 병렬로 된 회로이다.
다이오드의 연결방향에 따라 잘라지는 파형의 위치가
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회로도처럼 직렬연결과 병렬연결이 모두 있을 때의 등가저항을 측정하고 특정 저항에서의 전압 값과 전류 값을 측정하는 실험이었습니다. 우선 저항 측정값을 이용하여 등가저항을 구하려면
+0.983901.015+0.308+0.214+0.984=2.521이 됩니다. 그리고
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