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회로의 리액턴스로서 단위는 옴이다. 용량을 C, 주파수를 f라 하면 용량성 리액턴스 Xc는 1/2πfC=1/ωC가 된다. 이 식을 기반으로 위의 그래프를 해석해보면 주파수가 커질수록 용량성 리액턴스는 줄어들게 된다. 그렇게되면 C1에 걸리는 전압이
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RC(=)라는 공식에 따라 저항과 콘덴서는 서로 비례한다고 볼 수 있고,
저항과 콘덴서로 이루어진 간단한 회로이지만, 앞으로 어떠한 제품을 개발하거나, 연구할 때 실질적인 도움이 많이 될 것이다.
실제 7조의 실험 결과값.
1kΩ 일 때, Time const
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따른 따른 오실로스코프의 이미지인데 저항에 걸린 전압의 진폭이 점점 증가하면서 인가전압과 같아짐을 확인 할 수 있다.
4. 고 찰
2. 직렬 RC회로에서 임피던스와 전류의 주파수에 따른 변화를 설명하시오.
-> 주파수의 증감에 의해 임피던
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수치와 다를 수 있다. 또한 회로의 누수 setting 상의 문제가 원인이 될 수 도 있다. 1.이론:
RC회로
2. 실험방법
PART 1 : 컴퓨터 설치하기
PART 2 : 센서 보정하기와 실험 기구 설치하기
PART 3 : 데이터 기록하기
3. 실험결과
4.고찰
질문
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, RLC 회로 및 그 공진을 이해하는 실험이었다.
먼저 RC회로를 만들어서 크기에 따른 회로의 시상수를 이해하는 것 이었는데, 계산을 통한 값과 측정값이 차이가 나는 것을 볼 수 있었다.
그 다음 실험에서는 RC통과회로를 구성하고 주파수와 전
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회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC시정수
실
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회로이므로 합성저항이 임피던스 Z[Ω]를 계산한다.
즉 =R+jXL[Ω]
여기에서 Z의 절대값을 구하고,
위상 를 수한다.
③ 옴의 법칙에 의해 전압 V 및 전류 를 계산한다.
RC 직렬회로
그림 4.6과 같이 저항 R와 정전용량 C가 직렬로 연결된 회로에 흐르
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회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC시정수
실
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RC회로 과도응답 실험에서와 달리 RL회로의 과도응답 실험에서는 저항이 5.1kΩ부터는 원하는 파형과 실험결과를 얻을 수 없으므로, 1kΩ보다 낮은 620Ω, 300Ω 저항을 이용하여 같은 실험을 하여 어떤 결과가 나오는지 측정하여 본다.
5. 데이터
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주파수응답
정현파 주파수가 변할 때 정현파 입력신호에 대한 회로의 정상상태 응답이다. 또한 입력주파수 가변에 따라 출력신호의 이득과 위상차가 변한다.
전달함수를 이용하면 시간영역의 정상상태 응답특성에 대응하는 주파수영역
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