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저항 1kῼ, 10kῼ 각각 1개씩
‣ 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
3. 기초이론
1) 시스템과 RC회로
그림 10-1은 R(저항)과 C(커패시터)로만 구성된 RC회로이다. 그러나 그림 10-1의 RC회로를 신호처리 시스템으로 보기엔 아직 불충분하다. 왜냐
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회로의 평균 직류전압에 대하여 이론치와 측정치를 비교하라.
반파 정류회로의 평균 직류전압은 피크전압을 16V로 가해주었고 이것이 다이오드를 통하여 진행하므로 작동전압 0.7V를 고려하여 준다면 순방향일 때 7.3V가 될것이고 이때의 직류
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이론값은 구하고 측정값을 구할수 없는 이유도 인덕터에 저장되는 자기에너지가 작아서 측정을 하기가 어려웠기 때문입니다. 또한 측정을 한다 하더라도 정확한 결과를 얻기가 어렵습니다. 따라서 RL회로의 실험을 하였지만 실제적으로는 R
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저항 양단 전압 (VR, V)
코일 양단 전압 (VL, V)
축전기 양단 전압 (VC, V)
그래프
표 3. R = 500 의 경우
fo = Hz
전원 주파수 (f, Hz)
저항 양단 전압 (VR, V)
코일 양단 전압 (VL, V)
축전기 양단 전압 (VC, V)
그래프
II. 토의 사항 1. 목적
2. 이론
3. 실험
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저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작은 인덕터의 저항성분에도 실험의 결과가 달라진다는 것을 알았다.
전체적으로 그래프나 파형은 이론과 거
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측정할 수 있기 때문이다.
6. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.247-260 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 PSpice 시뮬레이션 회로
3-2 PSpice 시뮬레이션 결과
4. 느낀점
5. 유의사항
6. 참고문헌
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회로시험기와 함수발생기의 작동 방법 또한 상세히 알게 되었다.
실험 결과는 이론값과 매우 유사하였다. 오차율이 매우 낮은 걸 보면 알 수 있다. 하지만 실험 자체는 힘들었다. 무슨 이유에서인지, 도선에 저항을 부착한 후 멀티미터로 측정
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회로구성과 이해
2. 실험이론
555 timer : 3개의 5k저항을 가진 타이머.
555 timer 는 정확한 지연 시간 또는 진동을 생성 할 수 있는 직접 회로 칩 이다. 시간 지연 모드
일 때는 외부로 연결되는 저항과 capacitor를 통해 제어하고, 발진 장치로 이용 될
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저항과 0.1uF의 콘덴서로 회로를 구성한다. (그림 1. 참조)
2. 파형발생기를 이용하여 Vs(t)에 구형파 인가
peak - to - peak 5V , 주기 = Time constant의 20배 이상.
10KHz 의 주파수 인가
3. Time constant 를 측정하고 이론치와 비교하고 아래 표를 완성하여라.
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3. Start 를 누른 후 전류와 전압의 위상 차를 비교한다
4..저항을 바꿔서 실험을 다시 실험한다
5. 저항의 따른 전류의 최대값을 비교한다 오실로스코프 란
실험목적
실험기구 및 datastudio 사용방법
실험이론
실험방법
실험결과
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