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대략적으로 6.1566로 나타남을 확인할 수 있다.
다음과 같이 가변저항의 b부분과 Inductor를 직렬로 연결한다. 이 회로는 처음에는 1이기 때문에 가장 첫 번째 실험의 회로와 같게 나타나게 되고 2배인 경우: Time constant = 20, 0.5, 배인 경우: Time consta
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이전에 미리 전기회로이론에서 배운 내용을 숙지하여 전압, 전류, 저항 값들을 이용하여 원하고자 하는 결과값을 미리 알고 있는 것이 중요하다고 생각했다. 1. 실험과정 및 실험결과
2. 실험결과 분석
3. 실험 결론
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대한 위상차를 확인할 수 있었다. 전기회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을
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대한 입력전압(sine파, =1V, 주파수 )에 대한 capacitor의 출력전압에 대한 파형이다. capacitor의 출력전압의 최대전압은 753.331mV로 입력전압에 대하여 감소하였고, Vp1/Vp2= 파장을 구해보면 706.974us이다. 따라서 주파수를 계산해보면 1414.47Hz가 나타난
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하고 주파수는 각각 , , 에 대해 각 전압의 phasor를 (즉 크기와 위상) 측정한다. 과 는 실험 4.1에서 측정한 부품을 사용하시오. 각 저항 값을 측정하여 이론값을 계산할 때 사용하시오.
(2) 각 주파수에 대해 전압의 크기 및 위상을 측정하시오. 의
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대하여 Bread board에 직렬로 연결한다. 여기에서 저항은 이다.
(2) DC power supply를 이용하여 를 에서 까지 씩 증가시키면서 저항에 흐르는 전류 과 저항에 걸린 전압 을 측정하여 주어진 표에 기록하시오.
1V
2V
3V
4V
5V
1mA
2mA
3mA
4mA
5mA
(3) 저항을 으로
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대신에 커패시터로 대체한 것이다. 적분기는 입력전압에 대해 적분의 연산의 결과를 출력하게 되고, 다음 식을 만족하게 된다. 는 square 파형이고, 커패시터는 DC 성분을 차단하는 역할을 한다.
Op-amp의 입력 = OV, 출력에 걸리는 DC 전압 = 0V
다음
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-c 사이의 저항을 측정한다.(, 를 각각 측정한다.)
⑨ 가변저항의 저항이 정도 되도록 조절한다. Multi-meter를 이용해, 먼저 의 값을 측정한 뒤, 이 되도록 조절한다. 이때 , 를 측정, 기록한다.
⑩ Bread board에 조절한 가변저항을 이용하여 , 가 병렬
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전기회로이론(2)에서 다른 주파수의 전압원에 대하여도 똑같이 작용한다. 실험 매뉴얼에서는 2.4을 사용했지만 나는 을 사용했다. 그럼에도 불구하고 2.4로 구한 이론값과 오차가 그렇게 크지 않았고 2.4저항을 사용했더라면 오차를 더 줄일 수
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대 power 전달
<실험개요>
① 과 저항 은 앞의 실험과 동일하게 준비하고, 10kΩ의 가변저항을 준비한다.
② 10kΩ 가변저항의 저항값을 Multi-meter를 이용하여 측정한다.
③ Multi-meter를 이용하여 의 값과 값을 같게 조절한다.
④ Bread board에 전압
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