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실험 목적 및 동기
▶ 주어진 시정수를 갖는 RC회로를 설계하고 이를 측정하는 방법을 설계한다. 이 과정에서 FG출력전압에 의한 커패시터의 전압파형과 저항에 걸리는 전압의 변화를 확인한다. 또한 여러 가지 상황에서 커패시터의 반응을
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실험 - 실험 장비 사용법 및 RLC회로 분석
1. 실험장비 종류 및 사용법
2. RLC 회로 이론 및 분석
2-1. 소자에 대한 이론
2-2. 임피던스와 페이저
2-3. RL회로 분석
2-4. RC회로 분석
2-5. RLC회로 분석
3-1. 실험에 필요한 장비
3-2. 실험에 필요
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실험결과 값을 비교해보면 구형파에서 Vi과 Vc는 거의 비슷하게 측정되었지만, 삼각파를 입력한 경우 Vc는 Vi보다 절대값이 작게 측정되었다.
5)
Vi
Vc
크기
최대
최소
최대
최소
5V
-5V
4.08V
-4V
주기
97.8μs
97.8μs
⇒ 절차4에서 설명한 것과 같은 이유
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RC 회로는, 입력에 걸린 신호들 중 주파수가 높은 신호들만을 선별적으로 출력에 나타나게 하는 기능을 하는데, 이를 고주파 통과 필터(high-pass filter)라 한다. 같은 RC 회로에서 capacitor를 출력 단자로 사용하면 그림 4 (b)에서 보듯이 저주파 통과
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실험은 RC필터 실험으로 브래드보드에 구성한 회로들이 함수발생기에서 보내주는 주파수를 오실로스코프에서 어떻게 표현되어 그래프로 나타나는가 하는 실험 이였다. 우선 우리는 기초전기 실험에서 브래드보드를 이용한 실험을 해서 회로
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1. 실험목적
● RC회로를 만들고 시정수를 구한 후 함수발생기와 오실로스코프를 이용하여 출력파형을 나타내 분석할 수 있다.
● PSpice를 사용하여 시뮬레이션 할 수 있는 능력을 기른다.
● Labview를 사용하여 LED의 전압측정과 규칙
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<RC 직병렬 회로 결과 리포트>
사용한 캐패시터값
Capacitor Number
Rated Value
3
0.1
4
0.1
5
0.47
실험결과값
①직렬
직렬 연결한 총 캐패시턴스
, , 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.920
3.145
==0.045
, 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.903
3.125
=0.082
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04초 => 평균 23.06초 ▶ RC 시정수 = 23.06초
4.3 FG의 출력을 0.5C의 사각파(high = 0.5 V, low = 0 V, 듀티 싸이클 = 50%)로 하라.
실험계획 3.3, 3.4, 3.5를 참조하여 FG 출력파형, 저항전압파형, 커패시터전압파형을 측정하여 같은 시간축(x), 전압축(y)에 그
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3 }
( )
ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다.
omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5
(kHz)
4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를 그
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실험 환경을 고려해 볼 때 이것은 실험상 허용 가능한 오차로 봐도 될 것 같다. 이로서 실험을 통하여 RC회로를 이해하였고, 차단주파수를 알 수 있었으며, 이를 위해서 함수발생기와 오실로스코프등의 실험 장비 사용법을 습득할 수 있었다.&n
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