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회로를 구성하고 입력을 사각파(-1 to 1V, 1kHz)로 하고 CH1로 입력, CH2로 C의 전압을 관측하여 스케치하라. 공진주파수를 측정하라. 주파수를 50kHz까지 증가시키면서 C의 전압이 최대가 될 때의 파형을 스케치하고 그때의 주파수를 기록하라. 실험
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실험C 시간 및 주파수 측정에서는 수평눈금을 이용했다. Time/Div과 파형 한 주기 동안 수평눈금의 수의 곱을 통해 주기를 측정했고 이 값이 함수발생기에서 넣어준 값과 일치함을 알 수 있었다. 그리고 주기=1/주파수의 관계도 값을 측정하는 이
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회로의 유도성 리액턴스는 15k이다. ()
(c)총인덕턴스 는 2.39H이다. ( )
4. 실험 준비물
전원공급기
함수발생기
기기
오실로스코프
VOM이나 DMM
저항
12k(1/2-W, 5%) 1개
인덕터
100mH 2개
5. Pspice 회로구현
실험 38. RC 시정수
1. 실험 목적
(1) 교저항을 통
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회로를 저항 RTh와 전압원 VTh의 직렬 연결된 등가회로로 바꿀 수 있음을 의미한다. 여기서 VTh는 단자 ab의 개방회로의 전압이고는 RTh는 독립 전원은 단락, 독립 전류원은 개방시 단자 ab에서 들여다 본 전체 저항을 말하는 것이다.
Chapter2. 실험
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실험 C에서 낮은 저항값을 사용했을 때가 높은 저항값을 사용했을 때 보다 위상차가 90℃에 더 가까워지는가? 그이유를 설명하시오.
- RC직렬회로에서 저항과 캐패시터에는 같은전류가 흐름에 따라서 저항 양단의 전압과 전류의 위상은 서로같
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실험에서 기본적인 열처리에 의한 미세조직의 변화를 고찰하고 이에 따른 성질의 변화를 예측하는데 그 의의를 둘 수 있겠다.
강은 현재 사용되고 있는 가장 중요한 구조재료 중의 하나이다. 또한, Fe-C합금은 열처리에 의해 다양한 미세조직
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회로 연결 cord
4. 실험방법
1. 2개의 0.1㎌(
C_2}, C_3
)를 Digital LCR Meter로 각각 측정하라. 그리고 측정된 D값과 함께 표에 기록하라.
2. 2개의 0.1㎌를 직렬로 연결하고 그 양단을 역시 Digital LCR Meter로 측정하여 D값과 함께 표 9.1의 직렬 연결란에 기록
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측정하여 [표 1-3]에 기록하라. 측정 후에도 가변 저항의 손잡이는 돌리지 않는다.
(4) b~c 간의 저항을 측정하여 [표 1-3]에 기록하라.
(5) 가변 저항의 손잡이를 오른쪽 또는 왼쪽으로 적당히 회전시킨다.
(6) 실험 과정 (2)와 마찬가지로 a~c 간의 저
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측정치를 나타낸 값들과 완전 다른 값들이 나왔다. 또한 임피던스의 경우도 계산을 하여 얻은 이론값들과 측정치 들이 판이하게 달랐다. 마찬가지로 병렬회로에서도 그러했다.
그 이유를 생각해 보면 실험 중에 계산 값들을 구하여 실제 나오
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실험에서 전류나 전압의 측정시에 극성을 조심하고 특히 측정 전압의 (+), (-)를 측정 당시에 기록해야 혼란이 없다.
3. 접합점이란 그림 5-4의 회로에서 A, B, C, D 점을 의미한다.
4. 폐회로란 그림 5-4의 회로에서 ABCD, BDEF, ADCGH 등을 의미한다.
5. 키
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