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회로의 흐름이 막혀버렸으므로 갈 곳이 없어, 역류하게 되거나(Power supply 망가짐), 사람의 손이나(감전이 됨), 다른 물체에 전도 될 수 있기 때문인 것 같다(다른 기기의 고장). 그러므로 출력장치인 Power supply를 먼저 꺼주고, 다른 기기를 마지
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XC는 주파수에 역비례한다는 사실을 공식에서 확인했던 것처럼 주파수가 늘어남에 따라 RL회로와는 반대로 임피던스가 줄어들었고 저항에 걸리는 전압은 늘어났다.
전반적으로 간단한 실험이였는데 이번 실험을 계기로 RL회로와 RC회로의 차
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회로에서 Damping Ratio가 1보다 커지도록 저항을 변경하고 2)를 반복하시오.
<저항을 120kΩ)으로 재 설계 후 실험을 시작.
Frequency
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
50k
100k
Magnitube
680mV
520mV
280mV
200mV
120mV
120mV
240mV
240mV
240mV
240mV
위의 표에서 확인 되듯이, 주파
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회로망은 모두 입력 저항 Rs와 부하 저항 RL 사이에서 동작하며, 다음의 전달 함수로 표현된다.
T(s) =
{ V0} over {Vi }
=
{ RL} over {Rs + RL }
(
{ s} over {s + c }
)
(a) (b)
그림 1-4
여기서,
c =
{1 } over {(Rs +RL)C }
(RC회로)
c =
{RsRL } over {Rs + RL }
{1} over {L }
(
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.
따라서, 이론상의 내용과 실험적 오차가 발생함.
소감
Capacitor와 저항이 직렬로 연결된 회로에서 시간별로 감소하는 전압을 측정하는 실험.
기기사용에 익숙하지 않아 실험이 조금 어려웠음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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RC회로의 저항으로 사용하여 β와 의 값을 변화시켜 의 시정수를 변화시키는 것이다. 이때 이 시정수를 조심스럽게 측정함으로서 에 미치는 영향을 결정할 수 있다.
3. 실험 부품 및 기기
전자실험기(ED-2100) : NO-2101
1대
전압계(VOM)
1대
Oscilloscope
1
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습을 보였다. 그 이유는 무엇인가 생각해보았다. 유전체는 축전기 사이에 채워진 부도체이다. 이러한 유전체는 도체 판 사이의 전위차에 대한 최대 허용치를 크게 하는 기능을 하는데, 이는 전기장 사이에서 유전파괴를 일으켜 더 많은 전하
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그림2-4] 커패시턴스 C회로
[그림2-4]와 같이 커패시턴스 C에 전류 i(t)가 흐를 때 C에 단에 생기는 전압 v(t)는 다음과 같다.
이므로 적분공식을 이용하여 Laplace Transform하면
여기서, 는 초기전하에 의해 생긴 커패시턴스의 초기전압이다. 초기값은
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efine T 0.001
#define PI 3.141592
#define B 1000
#define lenth_a 400
#define lenth_b 200
void main()
{
int t,n;
float x[lenth_a+1];
float y[lenth_a+1];
float ht[lenth_b+1];
float htt[lenth_b+1];
float t1;
FILE *fx;
fx = fopen("insignal.txt","w");
for(t=0;t<=lenth_a;t++)
{
if (t<=((lenth_a)/2)
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72
176
269
226.31
-27.36
1.5 mA
0.298
0.106
0.260
0.398
198.6
70.6
173.3
265.3
223.63
-27.33
2.0 mA
0.397
0.140
0.344
0.528
198.5
70
172
264
223.17
-27.20
⑤ Discussion
이번 실험은 RL회로, RC회로, RLC회로를 만들어서 각각 전류를 흐르게 했을 때 저항 인덕터, 축전기에 흐르는 전압
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