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난해했다. 특히 각각의 단자를 연결하는 방식이 어떤 의미를 가지는지 이해하지 못해서 제대로된 분석을 하지 못한 것 같다.
7.Reference
Principles of physics 3rd ed. serway 1. 개요
2. 이론
3. 순서
4. 장치
5. Data & Result
6. Discussion
7.Reference
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RL로 구성된 전압 분배기
RL
Vout = ()Vin Vin (RL ≫ R1)
R1 + R2
○ 직렬 클리퍼
신호전압과 다이오드를 직렬로 연결
바이어스 전압에 의해 클리핑 전압이 변화
○ 병렬 클리퍼
신호전압과 다이오드를 병렬로 연결
○ 슬라이서 회로
서로 반대 방향으
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회로를 구성하여 에 흐르는 전류를 측정하시오.
①위 그림의 A회로를 밀만의 등가 회로로 변환시키시오.
②A회로에서 에 흐르는 전류를 측정하시오.
③B회로에서 에 흐르는 전류를 측정하시오.
구 분
A 회로
B 회로 ▶ 실험제목
▶ 실험목
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회로를 다시 구성하였더니 측정이 잘 되었다. 전선이 연결이 잘 안될 수도 있고 전선에도 미미한 저항이 존재하므로 최대한 전선을 적게 사용하여 회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다.
- 나. 병렬 RLC 공진 회로의
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RL (t) = epsilon_m over root{w^2 L^2 + R^2} ``e^{wt - phi}
{Z_RC = X_C + R = 1 over wCi + R = root{1 over {w^2 C^2} + R^2} ``e^{wt - phi},``` (tan phi = 1 over Rwc )}
i_RC (t) = epsilon_m over root{1 over {w^2 C^2} + R^2} ``e^{wt + phi}
RLC 회로를 생각하면
Z_RLC = X_L + X_C + R = wLi + 1 over wC
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연결하는 저항의 값이 작을수록 커진다.
3. 실험 준비물
기기
■함수발생기
■오실로스코프
저항
■33Ω 2개
■10kΩ 1개
캐패시터
■0.022μF 1개
인덕터
■10mH 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현
빨간색= 녹색=
빨간색= 녹색= 실험 51. 병렬 RLC회로의
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RL의 값이 커짐에 따라 전류의 값이 감소함을 알수 있다.(옴의 법칙이 적용됨) 1. 저항기 색 코드와 저항값 측정
2. 직류전압의 측정
3. 도체와 절연체
4. 직류의 측정
5. 옴의 법칙
6. 직렬 회로
7. 직류회로 설계
8. 전압분할 회
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회로에서 VR, VC의 phasor diagram을 그리고, 입력 전압과 출력 전류(R에 흐르는 전류)의 위상차를 구하라. Function generator에 부하로 연결된 회로의 복소 impedance를 구하라.
(2) 그림 2-3의 RL 회로에 대해서 (1)을 반복하라.
(3) RLC 공진 회로에서 공진 상
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변화를 이해했다.
그리고 실험결과를 RMS로 측정하였는데, 이는 결과를 측정할 때 오실로스코프에서 첨두치를 미세하게 측정하지 못하기 때문인 것 같다. 때문에 값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에
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법칙
※ 렌츠의 법칙
※ 시정수에 따른 인덕터 전류
※ 교류에서 인덕터 특성
※ 전압과 전류와의 관계
※ 유도성 리액턴스(Xl)
4.회로도 및 결선도
5. 실험 장치와 부품
6. 실험 방법 및 순서
7. 실험 결과
8. 결론
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