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RC회로의 전달 함수 측정 이론적으로 Vpp/Vmax 의 값은 2로 나와야 하는데 측정치의 값은 같게 나오기도 하지만 이와는 약간 다르게 나오는 경우가 많다. 이런 오차의 원인은 원래 저항의 오차와, 오실로스코프에서 측정치가 계속 변하기 때문이
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  • 등록일 2008.05.27
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회로 실험을 통해서 리플 현상에 대하여 자세하게 알 수가 있었습니다. 원하지 않는 (-)값을 반전시켜서 (+)를 값을 같게 할 수 있다는 점을 배웠고 회로에 RC소자를 첨가 후 인가한 AC를 DC로 출력할 수 있다는 점 또한 흥미로운 점이었습니다. R
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  • 등록일 2006.05.29
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하가 저항인 경우에는 저항에 의해 전압만 떨어진다. 저항과 달리 축전기는 메모리 소자이다. 이는 전기를 저장할 수 있다는 뜻이다. 전기를 충전하였다가 다시 방전할 때 위상차가 생기는 것이다. 축전기의 특성에 의해 앞선 전류가 생성된
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  • 등록일 2012.11.06
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측정값 3) RC 직렬회로의 특성 캐패 시터 Xc (계산) VR VC I[mA] Z (이론값) Z (실험값) Vs 0.47uF 0.22uF 5. PSpice 시뮬레이션 예비보고서 1. 실험의 목적 2. 실험을 위한 기초 이론 3. 실험방법 4. P-spice 시뮬레이션
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  • 등록일 2010.03.09
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시정수에서 완전충전 되었다고 간주한다. 방전시의 시정수 또한 위와 같으며, 동작 원리도 충전과 같다. ① 인덕터(Inductor)와 인덕턴스(Inductance) ② 인덕턴스의 직병렬 연결 ③ 커패시터(Capacitor)와 커패시턴스(Capacitance) ④ RC 시정수
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  • 등록일 2011.10.02
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-용량(C) : -저항(R) : -충전시 초(s) 초(s) 초(s) 초(s) 5 0.27 65 1.57 125 2.50 185 3.16 10 0.39 70 1.65 130 2.55 190 3.22 15 0.51 75 1.75 135 2.62 195 3.24 20 0.64 80 1.84 140 2.69 200 3.28 25 0.75 85 1.91 145 2.74 205 3.32 30 0.86 90 2.00 150 2.79 210 3.37 35 0.97 95 2.07 155 2.84 215 3.41 40 1.08
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커패시터를 한쪽은 100Ω 저항에 왼쪽 끝에 있는 component spring에 연결하고 한쪽은 가까운 아래 바나나 잭 component spring에 연결한다. 4. 바나나 플러그 voltage sensor에 달린 집게를 330μF 커패시터 양 끝에 연결한다. 4. 바나나 플러그 ‘OUTPUT' 인터페
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  • 등록일 2010.12.23
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그대로 유지된다. 이 과정에서 이므로 시정수 τ=RC값이 작으면 빨리 목표치에 도달할 것이라는 생각이 들었다. 1.실험제목 2.실험날짜 3.이론적 고찰 4.실험기구 및 재료 5.실험순서 및 방법 6.실험결과 및 결과분석 7.고찰
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1.47 1.73 1.86 1.93 1.96 1.98 1.99 2 2 오차율 9% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 첫번째 1.92 0.5 0.25 0.15 0.08 0.045 0.024 0.015 0.0088 0.0058 방전 2 0.53 0.27 0.14 0.07 0.037 0.02 0.01 0.005 0.003 오차율 4% 6% 7% 7% 14% 22% 20% 50% 76% 93% 두번째 0 93 113 134 150 160 169 175 180 182 196 충전 0 97 126 147
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1. Inlab 1) 그림 1~3에 나타난 회로를 직접 구현하여, 각 회로의 출력 전압의 magnitude와 phase의 주파수 응답 (주파수 범위: 100 Hz ~ 1 MHz)을 측정하라. (입력 전압은 함수 발생기로 임의의 정현파 (sinusoidal wave)를 발생시켜 사용하시오) 그림 1. 그
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  • 등록일 2006.12.19
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