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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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나타나게 된다. 삼각파형으로 입력파형을 바꾸어 주었을 때에도 역시 증가와 감소가 반복되는 출력파형을 나타내준다. 주파수를 변화시키면서 확인해보면 약 11~12kHz 이상 주파수를 증가시키면, 출력전압이 감소되었다.
미분기의 경우 피드
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전기회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을 한 번 더 확인할 수 있는 기회가 되
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10, Time constant =2.36, 계산된 2.326, 이론치5 전기회로이론에서 배웠듯이 Inductor의 병렬연결은 마치 저항을 병렬로 연결한 것과 같으므로 10mH크기의 Inductor 두 개를 병렬연결하면 5mH크기의 Inductor를 연결한 것과 같다. 이다.
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
stea
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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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회로에 낮은 전류를 흘려보내게 될 것이라 생각한다.
저항과 전압원을 이용하여 등가회로를 그려보면, 다음과 같이 나온다. 전지는 전류가 흐르지 않으면 내부저항에 따른 전압강하는 생기지 않는다. 전지의 내부저항 에서 에너지가 소모되
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을 제거하고 (즉 short 시킨 후) Multi-meter를 이용하여 단자 사이의 저항을 측정한다.
⑥ 가 와 일치하는 지 확인해 본다.
(1) [그림 2]의 회로를 결선하시오. 여기에서 는 4.1의 회로와 같은 값을 선택한다.
(2) 단자 사이의 전압을 측정한다.
: 이론
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b-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 병
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(3) 측정값과 이론값의 오차는 Digital Multimeter의 내부저항 때문에 발생한다. 즉 전압을 측정하기 위해 multimeter(전압측정)를 병렬로 연결하면 내부저항이 병렬로 연결된 것과 같은 효과가 있기 때문이다. 내부저항을 라고 할 때 (2)의 결과를 이용
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기와 oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다.
② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다.
③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다.
④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때
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