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실험과정 Pspice로 구현
인덕터 전류=1.59mA
13.8mA
= 14.6mA
5.23mA
13.15mA
실험 54. 병렬공진회로의 특성
1. 실험 목적
(1) 병렬 RLC회로의 공진주파수를 실험적으로 결정한다.
(2) 병렬 RLC회로의 공진주파수에서 임피던스 및 전류를 측정한다.
(3) 병렬 RLC회
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C),
10V
5.8
4.24
7.2
10
7.4
7.2
7.37
1357
실험 54. 병렬공진회로의 특성
1. 실험 목적
(1) 병렬 RLC회로의 공진주파수를 실험적으로 결정한다.
(2) 병렬 RLC회로의 공진주파수에서 임피던스 및 전류를 측정한다.
(3) 병렬 RLC회로의 임피던스와 주파수의 관계
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C
[ F]
RC
직렬
5
1
6.367
5.417
3.151
1.066
RL
직렬
5
10
6.380
4.130
3.622
0.816
RLC
직렬
5
10
1
6.380
4.053
3.551
0.138
0.799
RLC 직렬회로의 리액턴스와 임피던스는 측정해서 위상각을 측정하는 실험이다.우선, 우리는 RC회로는 전류가 전압보다 위상이
pi over 2
앞서
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실험에서도 같은 결과를 얻을 수 있었다.
이 실험을 통해 평소에 접하지 못했던 C 언어 프로그래밍과 회로 판 제작을 동시에 행하여 어려운 점이 많았으나 참고 자료를 찾고 반복된 훈련으로 능숙하진 않지만 향상된 실력으로 실험값을 도출
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실험의 브릿지 회로는 양단에 걸리는 전압이 같다
중간에 연결된 저항 양단의 전위차가 0이 되어 흐르지 않게 된다.
아래쪽의 저항 하나를 센서로 바꿔 응용을 할 수 있다.
하나의 저항값이 바뀌게 되면 중간에 연결된 저항에 전류가 흐르게
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실험8-7
5) 그림 5-7 회로에서 전압원과 전류원을 제거시킨 후( 전압원은 단락시키고 전류원은 개방시켜 )단자 a, b사이의 저항을 측정하라.
{R}_{ab}
=
6) 다시 그림 8-7 회로를 구성하고 단자 a, b사이에 표 8-2에 지시한 저항을 접속하여 이 저항에 흐
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실험을 통해 알아보았고, 앞으로 논리회로를 이용한 회로를 구성하는데 필수적인 기본 지식을 다지는 계기가 되었다.
4. 예비레포트의 가상 결선도
그림 1
그림 2
그림 3 ⒜
그림 3 ⒝
그림 4
그림 4⒝
그림 4⒞ 1. 실험 의의
2. 실험 수행 과
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실험한 회로 구성도
10k 과 10k
100k 과 10k
7. 분석
Experiment 1 : 회로 소자 값의 측정
R1[]i
이론 값
측정 값
오차
R1[]f
이론 값
측정 값
오차
100k
99.99k
0.01%
100k
99.97k
0.03%
R2[]i
이론 값
측정 값
오차
R2[]i
이론 값
측정 값
오차
10k
9.995k
0.05%
10k
10.006k
0.06%
C1[
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회로이다. 클램퍼 회로는 기본적으로 다이오드, 커패시터 및 저항으로 구성되어 있다.
2. 실험 절차
1) 항복전압 (역 15V이상 -> Vt측정)
VT = 708mV
2) 클램퍼(R, C, diode 조합)
a. 그림 6-1의 회로를 구성하고 R의 측정치를 기록하라.
Rmeas = 99.22kΩ
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C=4.7인 축전기와 R=220인 저항을 직렬로 연결한 회로가 최대 충전량의 절반까지 충전되는데 걸리는 시간은 얼마인가?
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(3)위 회로가 방전될 때 최대 충전량의 로 방전되는데 걸리는 시간을 계산하라
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(4)위 회로를 이용하여 정류회로를 만든다
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