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회로 :
리액턴스
=26.539kΩ
0.8484mA
0.159mA
0.863mA
Z=4.915kΩ
♣RL 병렬회로 :
리액턴스
3.768kΩ
0.8484mA
1.125mA
1.409mA
Z = 3.0106kΩ
♣RLC 병렬회로 :
리액턴스
26.539kΩ
3.768kΩ
4.319kΩ
0.9821mA
0.8484mA
1.297mA
3.270kΩ
5.참고 서적 :
전기전자 기초실험(청문각)
Fundamentals
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회로의 공명진동수라고 한다.
(2) 의 그래프를 설명하고 의 그래프를 그리고 전압의 크기가 진동수에 대해 변하는 이유를 설명하시오.
(3) R-L-C 회로 실험에서 측정한 을 벡터 도형법으로 나타내 보시오.
(4) 각 실험에서 최소 제곱법을 이용해
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실험1 (직렬 회로에서 저항구하기)
함수발생기로 10V로 맞추고 함수를 발생시키면 20V가 되었다. 이것은 기준에서 10V를 주어서 그런것이므로 5V에 설정을 하고 함수를 발생시켜야 10V의 함수가 발생되었다.
전압을 10V에서 20V로 2배해 주었는데 저
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회로
실험 11.3 바이어스의 안정을 위해 에미터 저항 RE가 추가된 회로를 설계 및 실습 한다 (그림 9)
(1) 이번 경우에는 같은 IC=0.5㎃를 얻기 위해서는 VB전압이 실험 11.2의경우보다 IERE만큼 다음 식과 같이 높아진다. VBE값은 앞의 실험 11.2에서구
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Hallyday/ Resinick/ Walker, Wiley
일반 물리학 실험실 http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/
두산 세계 대백과사전 EnCyber 1. 측정값
(1) R,C,L 회로소자와 위상관계
(2) RLC 공명
2. 결과 및 토의
(1) 실험결과 분석
(2) 실험의 오차 요인
3. 참고문헌
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실험은 회로에서 주파수, 인덕터, 캐패시터의 값을 변화 시켜가며 파형의 변화를 관찰하는 시간이었습니다. 그 결과로 인덕터는 회로에서 전압을 지연시키고, 커패시터는 회로에서의 전압이 앞서게 되게 하고, 저항은 주파수에 영향을 받지
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전압에 따른 전류의 변화곡선에서도 그 특성을 확인할 수 있다. 4.7V까지는 전류의 변화가 거의 없고 일정하게 유지되지만 제너 전압 4.7V를 넘겼을 때는 전류가 급격히 변함을 알 수 있다.
따라서 실험을 할 때, 다이오드에 걸리는 전압 가 0.1V
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때문에 유도 기전력이 발생한 것이다. 유도 기전력이 없었다면 전압이 0V가 되는 순간 그래프는 수직으로 떨어졌어야 한다. 하지만 유도 기전력이 그걸 방해하는 방향으로 생겨서 곡선이 나타나게 되었다.
이번 실험은 RLC 직류회로에서 축전
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전압을 10V와 5V로 맞추어 놓는다.
먼저 파워서플라이로 10V와 5V를 인가를 하고 브레드 보드에 저항을 연결한 후 파워 서플라이와 브레드 보드를 연결하여 어떤 변화가 일어나는지 비교해 본다.
이론치는 7.5V가 나오는 반면에 실험치는 9.782V가
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전압을 측정한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
12. 아래의 그림과 같은 회로를 구성한 후, 이 회로에 대하여 실험절차 11을 반복한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
13. 위의 회로에서 100
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