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직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력전압을 가하고 CH2에는 R에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측정하는 연결도를 그려서 제출하라.
3.7 RLC직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력전압을 가하고 CH2에는 L에 걸리는 전압을 가
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연결(seriec parallel connection) : 그림과 같이 직렬연결과 병렬연결이 조합된 것으로 적당한 용량을 얻고자 할 때 이용한다. 직렬연결법이나 병렬연결법만으로는 꼭 맞는 용량을 얻을 수 없는 때가 있다.
Ct = 1 / [1/C1+1/C2+1/(C3+C4)]
-RLC 회로
공진회로
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직렬, 병렬 결합
2. 단락과 개방
3. 전원
4. 전압원
5. 전류원
6. 전원의 결합
7. 키르히호프의 법칙
8. 전원 변환
9. 중첩원리
10. 테브난/노턴 등가회로
11. 등가 저항
실험방법
실험 1. 테브난의 등가회로
실험 2. 노턴의 등가회로
실험 3.
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회로 실험이었지만 윈브리지 회로의 출력 파형을 잡아내기가 힘이 들었고 다이오드가 순서대로 켜지게 하는 것을 잡아내는데 많은 어려움을 겪었다. 설계 도중에 회로상의 실수로 비교기 부분에서 OP-Amp에 일정한 전류를 분배하기 위해 연결
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얻어 낼 수 있었다. 회로를 구성하는데에 있어 익숙치 않은탓에 약간 고전은 하였지만 조교님과 조원의 도움으로 잘 진행 할 수 있었다. 1. 실험 제목
2. 관련이론
3. 실험 예비 보고
4. 실험 재료
5. 실험과정 및 결과
6. 고찰
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래프를 확대해 보았으나, 회로에 걸어준 전압과 실
제 측정한 봉우리 사이의 시간차를 판별하기가 어려워 구하지 못했다.
5)RLC 직렬연결 흐름기의 교류특성
떨기수는 1초동안 6개의 규칙적인 파형을 보이므로 떨기수 f=6Hz
=1/(2c)=5894.63
=150.72
R=1
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회로)
RLC 병렬회로는 유도성회로()가 되어 전압이 전류보다 위상이 앞서게 된다. 이를 페이저도로 나타내면 위 그림의 (c)와 같다.
4. 실험방법
(1) RLC 직렬회로
① , , 를 연결하고, 전원 는 파형발생기를 사용하여 의 정현파를 인가하여 위 회로
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RLC회로 실험 보고서
목차
1. 4.7㎌ 커패시터와 100Ω 저항을 직렬로 연결하고 를 인가하라. 이 때, 저항 및 커패시터에 걸리는 전압 파형을 관측하고 스케치하라.
2. [그림 9-7]에서 커패시터와 100Ω 저항 대신에 33mH의 인덕터와 200Ω 저항을 직
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회로를 의미한다. 이러한 회로에서는 R, L, C의 조합에 따라 에너지가 소실되지 않고 주로 에너지를 교환하는 형태로 작동한다. RLC 회로를 구성할 때, 주로 직렬연결이나 병렬연결 형태로 배선한다. 저감쇠 조건 1.1 PSPICE Simulation 과제 저감
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회로에서 Vth의 전압원에 직렬로 연결된 저항 테브난 저항이다.
두 번째 방정식은 위와 같이 계산 가능하다.
1. 전압원은 단락회로로 전류원은 개회로로 치환한다.
2. load 회로를 가상의 저항으로 변환하고 회로쪽으로 "바라보았을 때", 전
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