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VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상
-C 양단 전압 : , V C는 I보다 π/2[rad]만큼 뒤진 위상
② RLC 직렬회로의 관계 ( 의 경우) Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
Chapter 2. 실험 결과(Experimental Results)
Chapter 3. 결론 및 Discussion
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실험의 응용
확인문제 1.-----------------------------------------------------------
R=20 [Ω], L = 0.1 [H], C = 200[]의 직렬회로에 60[Hz]/ 220[V]의 AC 전압을 가했을 때, 회로에 흐르는 전류 I[A]와 R, L, C 각각에 걸리는 전압 , , 를 각각 구하시오.
-----------------------------
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회로와 적분회로에 입력시켰을 때 나온 피형으로 보아 실험이 정확하게 시행되었음을 알 수 있었다. 위상지연을 구하는 데 있어서는 육안으로 결과값이 불가능하여 약간의 수식과 전압 측정치 등을 이용하여 알아내었다.
■ 확인문제 및 실
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회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의
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실험장비
a. 오실로스코프 1대
b. 함수 발생기 1대
c. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
d. 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
4. 실험 진행
(1) [시정수 측정] 아래 그림과 같이 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스
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과도응답과 정상상태 응답
그림 2-12와 같은 R-C직렬회로에 흐르는 전류 와 커패시터에 충전되는 전압 에 대해서 고찰하자.
그림 2-12 - 직렬회로
에서 스위치 를 닫을 때 회로방정식은
이 두식으로부터 미분방정식은
(2.5.1)
식 (2.5.1)에서 과도상
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수
- 실험은 사람이 하는 것이기 때문에 아무리 주의를 기울여 실험을 한다고 하지만 약간의 실수가 있을 수 있다. 한 가지 예로 우리가 전류를 측정할 때에도 미터기의 값이 조금씩 변하는 것을 확인할 할 수 있었다. 약간의 측정시의 떨림 같
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1. 실험 목적
a. L 또는 C 회로에서 스위치의 on, off시 나타나는 과도 현상에 대한 개념을 이해하고 그 특성을 실험을 통해 확인해 본다.
2. 관련 이론
(1) 과도현상
일반적으로 하나의 정상상태에서 다른 정상상태로 옮아가는 현상.
예
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모양이 나왔다.
4. 레퍼런스
- 신회로이론 / 박송배 / 문운당 / p235 ∼ p249
- 회로이론(6th Edition) / William H.Hayt, Jr / Mc Graw Hill / p. 276 ∼ 278
- 회로이론 / James W.Nilsson / 한티미디어 / p.620∼621 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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RL회로의 과도상태 출력값의 변화속도를 결정. 은 일 때
가 됨을 알 수 있다.
- 이 시간을 RL회로의 시정수라고 부르고 로 표기한다.
- 아래 그래프는 와 의 그래프이다. ▣ 실험 목적
▣ 실험 이론
⑴ RC 회로의 과도응답
(2)RL회로의 과도
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