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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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점에서
VC = sin(2πft) 일 때
IC = C(dv/dt) = 2πf × Lcos(2πft)
VC = XC × IC = (1 / jωC) × IC
의 식을 만족함을 확인하였고,
인가전압 V, 저항에 걸린 전압 VR, 커패시터에 걸린 전압 VC 의 관계를 실험적으로 확인하였다. ① 직렬 RL 회로
② 직렬 RC 회로
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회로
소자의 표시값
0.04
0.12
0.20
0.28
0.816
1.66
2.49
3.273
1.229
2.468
3.628
4.935
0.801
1.63
2.452
3.229
3
6
9
12
▶ 그래프의 기울기로부터 계산된,,,값
▶ 계산
▶ ,의 계산
▶ 오차율
① L : 87000 %
② C : 99.74 %
5. 검토
이번 실험은 RLC직렬회로에서 전압과 전류를
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RL 부하는 지상 역률을 가진다.() 예를 들어 임피던스가 인 부하는 0.707의 진상 역률이며 인 부하는 의 지상 역률이다.
2. 실험 결과
<표 6.1> RC 직렬 회로에서 임피던스 측정
계산값
측정값
저항전압
[V]
저항전류
위상차
전류 phasor
임피던스
(
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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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며, 전압 분배에 따라 R1에 걸리는 전압은 감소할 것이다.
4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를 이용하여 설명하시오.
- 3.3 k 일 때 인가전압은 10.07V 인데반해, 식에 의한 (
V = SQRT {VR²+ VL² }
) 전압은 9.69V로써 약간의 오차를 보인다. 하지만,
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8
172.7
1.5 mA
142.4
111.8
250.1
253.6
2.0 mA
88.4
149.3
331.7
358.0
6. 분석 및 토론 : 실험 A에서는 저항과 인덕턴스를 사용하였으므로 로 볼 수 있으며 유도 리액턴스 을 구할 수 있으므로 교류회로 임피던스 Z는 와 같이 나타낼 수 있다. 또한 (8)번 공식을 통
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, 출력전압 cos파
3. 분석
RC 직렬 회로에서 R과 C순으로 회로를 꾸미고 10kHz의 10V 전압을 주고 나온 결과 그래프입니다. 이 경우에는 저항 양단에 걸리는 전압이 매우 커서 입력 전압과 거의 같게 됩니다. 그래서 출력 전압인 커패시터 양단의 전
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RL직렬회로를 구성하여 HPF를 제작하였다. 회로내의 모든 저항값을 합친 실제 R값(저항소자(1120Ω)+FG내부저항(50Ω)+인덕터 내부저항(27.74Ω))은 1197.74Ω이었고, 실제 인덕터의 값은 10.14mH이었다. 인덕터전압 파형의 크기를 측정한 결과 0.52V로 이론
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