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결과검토에서 보듯이 생각보다 오차가 꽤 크게 실험값이 나왔는데 이유를 생각해보니 위상차의 경우는 Cursor의 기능을 제대로 활용하지 못한 것이 원인인 것 같고, 임피던스의 값의 경우 RC 직렬회로는 거의 완벽히 일치한 값이 나왔지만 RL 직
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RC회로 이론적 해석
2. CR회로 이론적 해석
3. RC회로 과도응답
4. CR회로 과도응답
Ⅲ.결론
1. 입력과 출력비, 위상의 이론값과 실험값 비교 (, 값 비교)
2. Matlab을 이용한 실험 wave 증명 및 결과값 해석(Low, High pass filter)
3. 이론적 Bode 선도
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회로에서 저항에서의 출력전압의 파형을 오실로스코프를 이용하여 관찰하고, 이를 종이에 기록하여 입력전원의 미분치인지 알아본다.
5) 파형발생기로 주파수 1kHz, 최대진폭 5V인 구형파를 발생시킨다.
6) 위와 같은 과정으로 입력전압의 파형
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결과 : 각 소자의 특성에 따른 전류 및 전압의 신호지연을 이해한다. 1. 실험의 목적
2. 관련이론
(1) 캐패시터
• 캐패시터 종류
(2) 캐패시터의 용량을 읽는 방법
(3) 캐패시터의 직렬과 병렬연결
(4) RC 직렬회로의 특성
3.
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RC 회로에서의 미적분 빔성을 확인 할 수 있었다. 그런데 단순히 ‘소스를 미분한 꼴이나 적분한 꼴이 그대로 나오겠지’라는 추측과 달리, 실제의 정확한 응답은 매우 복잡한 과정을 통해 계산해야 하는 결과였다. 예를 들어, 삼각파에 대해
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RC회로 입력단에 함수발생기를 이용하여 \"삼각파\", \"사각파\"를 입력해보고, 미분 적분 특성이 나타나는지를 확인해보는 실험이었다. 회로이론2 시간에 배우는 내용을 통하여, 이 실험의 결과를 예상해 보면, 적분회로(Low pass filter)의 경우 삼
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회로에서 저항에서의 출력전압의 파형을 관찰하고, 이를 종이에 기록하여 입력
전원의 미분치인지 알아본다.
5) 파형 발생기로 주파수 1kHz, 최대진폭 5V인 구형파를 발생시킨다.
6) 위와 같은 과정으로 입력전압의 파형과 회로의 저항에서의 출
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RC회로에서 저항 값이나 커패시터의 용량 조절로 라디오의 주파수를 조절할 수 있다는 원리도 알게 되었다. 예전부터 라디오의 주파수를 잡는 원리가 궁금했었는데 이번 실험을 통해 그 원리를 알게 되어 뿌듯했다. 차단 주파수 값이 이론값
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결과는 만족스러웠다. 하지만, 실험 시작 당시 축전기에 대해 잘 모르는 상태여서 실험에 대해 이해하기가 조금 어려웠던거 같다. 그래서 인지 다양한 방법을 실험에 적용치 못한 것이 아쉬움으로 남는다. 이번 실험을 통해 조금이나마 축전
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RC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(10V), 빨간색= 캐패시터전압(9.2V), 파란색= 저항 전압(4V)
전류= 1.9mA
녹색=초기전압(10V), 빨간색= 캐패시터전압(6.1V), 파란색= 저항 전압(8V)
전류=3.9mA
2. 실험 결과
표 44-1. 직렬 RC회로의 임
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