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회로의 과도 응답 특성을 이해하려면, 고유응답, 즉 식 (2)의 제차 방정식
만 풀면 된다. 이 미분 방정식의 특성방정식 으로부터 특성근은
이 된다.
(case1) over damping: 만약
or (5)
을 만족하면 및 모두 음의 실수가 되고, 초기 전류는 두 지수 함수
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변화하는 양은 달랐다. 전류의 총 변화량이 전압의 총 변화량보다 크다는 것을 알았다.
이 실험을 통하여 방전과 충전 시 일어나는 전압과 전류의 변화에 대하여 시각적으로 알수 있었다. 측정값
실험결과
질문및토의
결론및검토
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회로의 설계 규칙을 설명하라.
- 우선 활성 상태가 되기 위하여 를 0.7V가 되도록 하는 것에 유의한다. 값을 측정하고 =+0.7V가 되도록 를 , 로 분배한다.
4. 사용기기 및 부품
2N2222 또는 2N3904, , , 1㏀, 1.3㏀, 3.3㏀, 10㏀, 15㏀, 47㏀, 100㏀
5. 실험 내용
(
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실험과정 Pspice로 구현
인덕터 전류=1.59mA
13.8mA
= 14.6mA
5.23mA
13.15mA
실험 54. 병렬공진회로의 특성
1. 실험 목적
(1) 병렬 RLC회로의 공진주파수를 실험적으로 결정한다.
(2) 병렬 RLC회로의 공진주파수에서 임피던스 및 전류를 측정한다.
(3) 병렬 RLC회
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회로도를 이용하여 작성한다..
그림 10
참 고 문 헌
James J. Brophy, Basic Electronics for Scientists, McGrow Hill
안영화 외3명, 전자공학으로의 초대
홍순관 외2명, PSpice와 함께 하는 기초 전자전기공학실험, 홍릉 출판사
이석목, 2003년 1학기 전자물리 강의
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때 내부저항이 클수록 회로에 영향을 적게 미친다는 사실을 알 수 있었다. 그리고 멀티미터의 사용법도 정확하게 익힐 수 있었다.
물리실험 레포트
키르히호프의 법칙 실험 [1]실험값
[2]결과분석
[3]오차 논의 및 검토
[4]결론
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물리가 더욱 쉽고
즐겁게 느껴졌다. 하지만 실험 결과 비례한계와 탄성한계를 발견하지 못한 것
같아서 아쉬움이 남는다. 1. 실험제목
2. 실험날짜
3. 조이름/조원
4. 실험목적
5. 실험예상
6. 실험이론
7. 실험기구 및 장치
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2)=200 이고 Bac(Q3)= 50이다.
(저항값 변경 : 100Ω 2w 이유는 실험 및 고찰 에서 설명함.)
풀이)
첫 번째 단 (Q1)은 RE1이 있는 전압분할 바이어스 공통 이미터 회로이다. 두 번째 (Q2,Q3)는 달링턴 이미터 폴로어이며 스피커가 부하이다.
1)첫 번째 단
Rc1 =
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실험적으로 익혀본다.
(2) Kirchhoff의 전압법칙을 이해하고 실험적으로 익혀본다.
실험은 단일 전압원, 다중 전압원에 대해 진행된다.
2. 이 론
(1) Kirchhoff's Voltage Law (KVL)
현대 회로 해석의 기초를 이루고 있는 키르히호프의 법칙은 Gustav Robert Kirch
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2
충돌 후 표적구 각 θ2
6. 실험값 계산
입사속력 v1 = r0 = =
충돌 후 입사구 속력 v1 = rl = r1 =
충돌 후 표적구속력 v2 = r2 = r2 = 실험1. 길이, 면적, 부피, 밀도 측정
실험2. 포사체 운동
실험3. 힘의 평형
실험4. 역학적 에너지 보존
실험5. 경사
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