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이루어져서 성공적인 실험이었다고 생각된다. 이제 마지막 실험이 남았는데 마지막 실험도 성공리에 끝마쳐서 유종의 미를 거둬야 겠다. (a) RLC 직렬회로 (b) RLC 병렬회로 1. 실험진행 및 결과 2. 고찰 3. 확인문제 및 실험의 응용
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  • 등록일 2010.01.18
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의한 계산값 이론값 θ 1[㎑] =62 =162 1 2[㎑] 5[㎑] 10[㎑] 20[㎑] 30[㎑] 60[㎑] 100[㎑] RLC병렬회로이므로 이고 주파수와 상관없이 또한, 차단주파수는 RLC직렬회로와 동치이다. 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초 이론 4. 실험 진행방법
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  • 등록일 2010.01.18
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회로를 다시 구성하였더니 측정이 잘 되었다. 전선이 연결이 잘 안될 수도 있고 전선에도 미미한 저항이 존재하므로 최대한 전선을 적게 사용하여 회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다. - 나. 병렬 RLC 공진 회로의
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  • 등록일 2012.10.24
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실험부터는 좀 더 세밀하게 실험에 임하도록 해야 하겠다. 3. 확인문제 Q1. 13-2(a)에서 a, b에서 전원 측으로 들여다본 Norton 등가회로를 구하여 이것이 12-1(b)의 회로와 같음을 보이시오. ans) 13-2(a)의 a, b단자에서 전원을 들여다보면 왼쪽과 같은
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  • 등록일 2012.03.19
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이 된다. 6. 참고문헌 - 기초전자실험 with PSpice P. 272 - 285 1. 실험 목표 2. 관련이론 2-1 기초 이론 2-2 소개 3. PSpice 시뮬레이션 3-1 PSpice 시뮬레이션 회로 3-2 PSpice 시뮬레이션 결과 4. 느낀점 5. 유의사항 6. 참고문헌
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공진회로에서 Q <1 일 때, 공진의 특성이 잘 나타나는 것을 알 수 있는 실험이었다. 실험2 : RLC 직렬공진회로 (Q >1 일 때) R = 33Ω, C = 1mH, L = 0.1uF 측정값 데이터 구분 측정값 최대값 위상 Vi 측정 3V 0 VR 측정 160mv 0 VL 측정 3v 0 VC 측정 1v 측정되
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  • 등록일 2012.09.25
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실험1,2보단 줄었고, 이론을 미리 공부해와서 그런지 회로를 구성하고 이론치 값을 구하는데도 크게 어렵지 않았다.무엇보다 전 실험 RL,C과도응답과, 주파수응답 실험에 연장선이라서 그리 어렵게 느껴지지 않은것 같다. 일단, 공진회로 실험
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  • 등록일 2010.01.28
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실험 11에서 사용한 캐패시터, 인덕터의 정확한 값을 사용하여 계산하라. ■■ Q-인자가 1인 대역저지필터 ▷ Ω ▶ 반력주파수 ▷ ▷ ▷ B = 15920Hz 3.4 병렬공진회로를 그리고 전달함수를 측정하기 위한 연결상태와 측정방법을 기술하라. ▶ CH1
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  • 등록일 2007.02.01
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회로에서의 주파수응답 Frequency , KHz Applied Voltage V, Voltage Across R , Circuit Current (Calc.) I, mA Circuit Imped (Calc.) Z, 1 10 2.2 0.67 14925 5 10 7.2 2.18 4587 9 10 8.8 2.67 3745 실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향 1. 실험 목적 표 53-1.
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  • 등록일 2010.04.08
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R,L,C의 값이 정확하게 의 값을 갖지는 않을 것 이므로, 멀티미터를 이용해 각 소자의 값을 측정하고 이를 토대로 공진주파수를 구하는 것이 이 실험에 쓰이는 회로의 공진주파수의 값에 가까울 것이다. 이 회로에서 저항 R과 LC공진회로에서
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  • 등록일 2012.09.25
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