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실험적 시상수 를 결정한다.
(2) RL 회로
1) 교재의 그림 7과 같은 회로를 구성하고 함수 파형 발생기를 이용하여 약 2 2kHz의 사각파를 입력한다. (이때 출력전압은 최대이다.)
2) 오실로스코프에서의 Volt/Div (50mV), Time/Div (50)로 놓는다.
3) 수직 입력
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실험값
이론값
오차
1206
0.488
0.0020
45
1297
0.462
1143
0.465
1171
0.468
5. 분석 및 토의
① 같은 전류값에서 RL, RL, RLC 회로의 위상각을 비교하여라
Sol) 위상각은 같은 전류값에서 RC, RLC, RL의 순으로 작이짐을 볼 수 있었다.,
② 또 전류값이 증가함에 따라
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실험은 RL회로의 응답에 관한 실험이었습니다 원래 인덕터는 자계에너지를 저장하는 소자로 인덕터 내에 흐르는 전류의 변화에 관련이 있습니다. 이번실험에서 전류와 전압을 제대로 측정하지 못한 것은 인덕터의 용량과 관련이 있습니다.
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실험적 시상수 τe를 결정한다.
(7) 이론적 τ를 구하기 위하여 우선 식 (2)의 저항 R = Re + Ri 를 구해야 한다.
(8) (7)의 총 저항 R과 C 값을 이용하여 이론적 τ = RC 를 계산할 수 있다.
- RL 회로
(1) 책의 그림 7과 같은 회로를 구성하라. 이 때 사각파형
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35. 병렬 RL 및
RC회로의 임피던스
실험 목적
※ 병렬 RL회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
※ 병렬 RC회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
장비 및 부품
-장비
DMM
함수발생기
-부품
저항 2kΩ 1
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림이 축소되면서 흔들림 부분이 축소되어 하나의 선처럼 보이게 된 것이다. 즉, 흔들림은 계속 있으나 V의 단위가 커짐으로써 마치 흔들리지 않는 것처럼 보인 것이다.
< FG 출력=0.5V > < FG 출력=5V >
2.4 실험 4.3에서 가 주기인 주파수를
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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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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실험1]
부품값
0.1kΩ
0.5kΩ
1kΩ
5kΩ
6kΩ
10kΩ
그림(a)
0.1uF
0.5uF
그림(b)
1mH
10mH
[실험2]
부품값
0.1kΩ
0.5kΩ
1kΩ
5kΩ
6kΩ
10kΩ
그림(a)
0.1uF
0.5uF
그림(b)
1mH
10mH
5.참고자료 :
Pspoce와 함께하는 기초전자전기공학실험 (홍순관외 3명, 홍릉과학출판사)
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별 Vo/Vi을 보면 이론적인 값보다 0.02~0.05V정도 작게 측정된 것을 확인할 수 있다. 특히 WL/R=1 일 때 즉 차단 주파수일 때 Vo/Vi가 0.65로 측정되어서 이론적인 값인 0.707과 8.07%만큼의 상대오차가 발생하였다. 1. 실험 측정치
2. 결과
3. 고찰
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