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전압도 KVL에 따라 선형적이고, 크기(amplitude)도 소스전압보다 작은 파형이 찍혔다.
~결론~
이번 실습시간 때 처음으로 R 이외의 수동소자 C를 사용해, RC회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM
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전압의 실효값을 사용한다. 따라서 교류전압의 실효값을 Ve라고 하면, 전류의 실효값 Ie=Ve/Z가 된다.
4. 실험도구
오실로스코프
브레드보드
Law-pass Filter High-pass Filter
함수발생기
회로구성요소
10kΩ 저항 사용, 10nF 커패시터 사용
5. 실험방법
1
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회로)
RLC 병렬회로는 유도성회로()가 되어 전압이 전류보다 위상이 앞서게 된다. 이를 페이저도로 나타내면 위 그림의 (c)와 같다.
4. 실험방법
(1) RLC 직렬회로
① , , 를 연결하고, 전원 는 파형발생기를 사용하여 의 정현파를 인가하여 위 회로
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회로부에서 발생하는 게이트신호를 인가했다. 펄스변압기 4개를 사용하는 이유는 SCR의 Cathode의 접지를 분리시키기 위함이다.
점호각
출력전압
전원전류
0°
30°
60°
90°
☞ 이번 실험은 단상 전컨버터 제어 정류기의 출력파형을 관찰하는 실
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회로를 구성하는 것에 비해 훨씬 효율적이라는 것을 알게 되었고, 저항이나 콘덴서의 값을 갖고 입력 전압대비 출력 전압을 조절할 수 있다는 사실이 놀라웠다. 또한 이를 활용해 작은 입력 전압으로도 큰 출력을 낼 수 있다는 이론을 실험을
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전압인 0.7V가 되는데 걸리는 시간 때문에 생긴 결과
이다.
Discussion
이번 실험에서는 리미터와 정류기의 동작특성을 알아보는 실험이었다. 다이오드의 순방향, 역방향
바이어스에 따라서, 또한 회로의 다양한 구성에 따라서 출력파형 또한 다
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측정을 할 수 있고, 전압은 병렬저항에 영향을 받지 않으므로 전압계는 병렬로 연결해야만 한다.
3. 토의 및 결과
이번 실험은 회로를 이용하여 옴의 법칙을 알아보는 실험으로 실험내용과 방법은 그다지 어렵지 않았지만 실제 회로를 구성을
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회로변수인 전압이나 전류의 비선형함수이기 때문에 각 성분전력의 합으로는 전체전력을 구할 수 없기 때문입니다. 수식으로 표현하자면서 과 이 같지 않는 것으로 표현할 수 있습니다.
6. 고찰
중첩의 원리의 실험데이터를 보면 이론값과 오
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실험에서는 용액의 전도도를 정성적으로 비교만 할 것이므로, 보다 간단하게 직류 전원을 사용하여 장치를 구성한다.
2. 다음의 액체/용액들을 24-well plate의 각 well에 7/10 정도 채운다. :
이소프로판올,
NaCl 수용액 (0.0002 M, 0.001 M, 0.002 M, 0.01 M, 0.2
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전압값을 논리값의 배열로 선언한다. 배열을 무한루프로 출력함으로써 숫자를 디스플레이하는 과정을 확인한다.
2.실험 부품 및 장치
3.실험 절차
(1)브레드 보드 위에 [그림 5-3]과 같은 회로를 구성한다. 이 회로는 공통 캐소드 7-세그먼트 LED
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