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예비 레포트
3조
실험 제목 : 커패시터의 직병렬 연결
1. 목적 : 커패시터의 직렬 및 병렬 연결 회로를 구현해 보고 그 특성을 이해한다.
2. 이론 :
(1) 커패시터의 직렬연결
커패시터의 직렬연결의 합은 저항의 병렬연결의 합과 같다.
커패시터
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응용 _ 30
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 31
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 32
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 33
회로 / 결과
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 34
회로 / 결과
- V1=0, V2=5, P
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b을 이용한 Vc그래프
3) Cutoff frequency를 구해 보시오.
Ⅳ. 잘한 점과 부족한 점
A. 잘한 점
지난시간에 RC회로와 RL회로에 대하여 공부를 하여 어렵지 않게 실험 내용을 이해해서 실험을 하는데 큰 어려움이 없었다. 또한 오실리스코프를 잘 다룰
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전자기학의 법칙으로부터 유도된 방정식의 해를 구하기 위해서 주어진 식에 적합한 좌표계를 선택해야한다. 일반적으로 3차원 공간에서 임의의 좌표계 내의 한 점의 위치는 세 면의 교차점으로 표현되는데, 만약 이 세 면들이 상호 직교할 때
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구형파의 최고값을 5V, 최저값을 0V로 맞춘다.
c4. Time/div는 0.1Time/div로 고정한다.
c5. 시정수 값을 계산하고 표3에 주어진 시정수 주기에 대한 %의 변화를 기록한다.
c6. 각 시정수에 대하여 커패시터에 걸린 전압을 계산하여 표3에 기록한다.
c7. 오
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오차의 원인이 생겼을까? 생각을 해보았다. 첫 번째, 우리가 사용한 저항에서의 오차가 있었을 것이다. 두 번째, 정확한 전압이 아니었을 수도 있다는 점이다. 세 번째, 전선내부에서도 미세한 저항이 있었을 것이다.
우리는 실험을 통해서 직
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마지막 실험을 하고 나서 노튼의 등가회로에 대해서 확실히 개념이 잡혔다. 이래서 교수님께서 수업전에 하신 말씀이 “ 노튼 등가보다 테브넌 등가회로가 훨씬 많이 쓰인다” 라고 하셨는데, 진짜 해보니깐 그 해주셨던 말씀이 이해가 간다.
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-2과 같이 연결한다.
b2. 전압원은 교류 1kHz, 4Vp-p로 조정을 한다.
b3. 전압원에 전원을 넣고 R에 인가되는 전압을 측정한다.
b4. L1과 L2, 총 인덕터에 인가되는 전압을 각각 측정한다.
b5. 회로에 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표20-2에 기록한다
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실로스코프 사용이 미숙하다는 것이고, 사용하는 실험기구내의 자체 저항들이 실험결과에 영향을 미친거 같다.
그리고 오실로스코프를 통해 알아낸 사실은 전체에 흐르는 교류전압과 인덕터에 걸리는 전압의 크기는 90도 정도 위상차이가 나
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이용한 홀센서가 쓰이기도 한다.
6. 휘트스톤 브리지
전압계와 전류계는 내부 저항을 가지고 있다. 그래서 측정값에 영향을 준다. 따라서 “휘트스톤브리지”를 이용하면, 미지의 저항을 정밀하게 측정할 수 있다. 옆의 그림처럼, 의 저항값을
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