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회로를 구성한다.
(2) 충전 과정에 있어서의 파형을 오실로스코프로 확인한다.
5. 실험결과
(1) 오실로스코프에 잠깐 파형이 나타났으나 너무 짧은 순간만 유지 되었다.
6. 고찰
이번 실험은 저항과 커패시터로 이루어진 RC회로의 충,방전시 파
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결과 5kHz부터 출력파형이 줄어들기 시작하더니, 10kHz에서 출력파형이 거의 0이 됨을 확인하였다.
- 이 결과를 log scale로 그래프로 나타낸 결과는 <차트 1>과 같다.
- 앞선 실험 이론에서의 RC회로의 주파수 특성 그래프는 <그림 2>와 같다.
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회로의 고역/저역 통과 필터
4) 시정수
4. 실험 결과
1) 직렬 병렬 커패시터와 시정수 구하기
2) 인덕터의 시정수 구하기
3) RC 회로의 커패시터 양단의 파형 분석
4) RL 회로의 인덕터 양단의 파형 분석
5) RC 회로에서 커패시터의 크기
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10kHz, 50kHz에 대한 CR 회로의 입력 및 출력 파형을 동시에 관측하고 도시하여라. 또한 측정시의 손잡이의 상태를 명시하라.
③ 회로를 구성하고 그림의 CR회로에 대해서도 RC회로와 같은 방법으로 측정하여 도시하여라. 단, 입력 전압의 기준선(0V
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결과 5kHz부터 출력파형이 줄어들기 시작하더니, 10kHz에서 출력파형이 거의 0이 됨을 확인하였다.
- 이 결과를 log scale로 그래프로 나타낸 결과는 <차트 1>과 같다.
- 앞선 실험 이론에서의 RC회로의 주파수 특성 그래프는 <그림 2>와 같다.
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결과에 대한 예측이 어려웠다. 또한 실험의 이론치를 계산할 때 V값을 계산하는데 오랜 시간이 걸렸다.
앞으로 실험 전 예습을 통하여 실험에 대한 이해를 하고 실험에 임해야하겠다.
Ⅴ. 결론
실험 결과 RC 회로에서는 주파수가 증가함에 따
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회로도
(2) 시뮬레이션 결과
(3) 분석
이번 실험은 RC회로를 이용한 실험이었다. Op-Amp의 출력 부분에 capacitor가 연결되어 있는데, capacitor의 impedance는 이므로 교류전압의 주파수의 변화에 따라 그 impedance 값도 변한다. 주파수가 낮을 때는 capacitor
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RC충전 회로에서 R이 아주 작은 값을 가진다면 어떤 일이 일어나는지 RC충전회로에서의 전압 전류 식을 구하고 이를 토대로 설명하시오.
그림9. RC회로 과도응답
☞ , t=0 / , t>0 일 경우
저항 R과 커패시터 C사이의 노드에서 회로방정식을 세우
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이 실습만 끝내면 이제 상대적으로 부담이 덜 되는 논리회로 실습이 기다리고 있다. 마지막이라는 생각으로 집중해서 실험에 임해야겠다. 1. 목적
2. 실험 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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RC발진회로라든지, 하이틀,콜피츠와 같은 LC 발진회로 그리고 X-TAL 발진회로등과 같이 특정한 발진회로를 이용해 만든 신호를 오실레이터라 합니다.
3. 시뮬레이션 . LC 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
시뮬레이션 결과 )
C=100p
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