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결과 및 분석 <측 정> <계 산> 임피던스 A . RL회로(주파수 20.650) 전류 (I) 16.29 1.6 16.5 32.58 3.2 33 32.73 32.52 3.2 32.7 32.52 3.2 32.7 32.27 48.9 4.83 49.3 32.6 3.22 32.86 32.75 오차값 0.81 1.31 0.33 B. RC회로 (주파수 20.650) 전류 (I) 16.3 0.3 16.2 32.6 0.6 32.4 32.60 32.6
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  • 등록일 2005.09.16
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결과와 비교한다. (9) R과 C에 걸리는 전압의 위상차 ψ = tan-1()를 계산한다. 결과 레포트 ◇ 측정값 직렬회로 색코드에 나타난 저항값 R1= 100±5%(Ω) R2= 1200±5%(Ω) R3= 1000±5%(Ω) 멀티미터로 측정한 저항값 R1= 98.7(Ω) R2= 1200(Ω) R3= 981(Ω) VS (V) V1 (mV) V2 (m
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  • 등록일 2009.12.02
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결과에서 시정수의 이론 값을 계산할 때 표시된 저항 값을 사용하였다. RC회로에서 시정수는 저항과 축전기의 값의 곱으로 나타내기 때문에 각각의 회로에서 축전기가 직렬로 연결되어 있는 지 병렬로 연결되어 있는 지 확인하는 것이 중요하
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  • 등록일 2022.06.22
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및 결과보고서 (1) 그림 5.5의 회로의 capacitor가 t=0일 때 charging을 시작한다고 하자. 그러면, 0 < t < 사이에 그림 회로는 다음의 미분방정식으로 표현할 수 있다. 이 때, 를 이용하여 임을 보이시오. (즉, 식 (5.2)가 성립함을 보이시오). - RC회로
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  • 등록일 2010.01.11
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똑같은 결과가 나온다. 즉, 주파수와 저항을 고정시키고, 같은 효과를 얻으려면 축전기의 전기용량을 각각 2배와 5배 높은 것으로 바꾸어 주면 된다. 참고문헌 아주대학교 출판부 「물리학 실험 제 10판」 Raymond.A.Serway 「대학 물리학」 
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2 3.54 15.2 3.44 15.3 3.54 15.3 3.44 실험3. LC 공진회로 (Band pass filter) R (KHz) (mV) (mV) (KHz) Q-factor 1㏀ 4.93 540 380 2.22 500Ω 4.93 920 650.5 2.311 200Ω 4.93 1750 1237.4 2.417 Bandpass filter의 Q-factor를 실험을 통해 구하고 식을 통해 얻은 이론값과 비교 해본 결과 큰 차이
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결과(도표, 그림, 측정값, 계산값 및 해석 등) 6. Time = 850 ㎲ Volts/cm = 15.02 , Time/cm = 5cm 9. Time = 95 ㎲( 10. 가. 100kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 1000 ㎲ 나. 10kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 100 ㎲ 14. Time = 1520 ㎲ 16. Time = 1900 ㎲ 20. Time = 360 ㎲ 22. Time = 3800 ㎲ → 3440 ㎲
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결과 및 토의 이번 실험에서는 R-C 회로 (저항과 축전기 연결) R-L 회로 (저항과 인덕터 연결)에 전류를 흘려 보내 이때의 시간 대 전압의 그래프로 나타내어 이를 이용해 충전기의 충전용량과 인덕터의 인덕턴스 L을 구해 실험적인 수치와 이론
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  • 등록일 2013.10.05
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RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야한다.) 1.목적 2.실험준비물 3.이
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  • 등록일 2008.11.25
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이었다. 충전 실험은 생략하였으나, 직류 전압 인가시의 방전 실험에 있어서 시정수 τ[s]에 따라 이론값과 거의 비슷한 값으로서 1τ[s]에 63.2[%], 2τ[s]에 86.5[%], 3τ[s]에 95[%], 4τ[s]에 98.2[%], 5τ[s]에 99[%]의 VC전압이 인가됨을 확인할 수 있었다. 교
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  • 등록일 2013.10.25
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