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실험 결과④ (17.4.4 RL 직렬회로의 특성)
i
Z
(이론값)
(이론값)
Z
(실험값)
20.8V
0.464V
20.8V
1.5mA
7.1V
4865Ω
1257Ω
4733Ω
- 실험값 Z의 값 4733Ω이 이론값 Z의 값 4865Ω와 유사하게 측정되었다.
4. 느낀점
이번 시간에는 “RC 및 RL 직렬회로\"에 대한 실험
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실험을 이해하고, 우리가 정확히 어떤 값을 구하는 것인지를 확실하게 인지하는 것이 매우 중요했다.
끝으로, 지난주 실험인 ”RC 및 RL 직렬회로“와 매우 유사한 실험이어서 그런지 매우 쉽게 느껴지기도 하였다. 하지만 나는 이 실험에서,
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RC(=)라는 공식에 따라 저항과 콘덴서는 서로 비례한다고 볼 수 있고,
저항과 콘덴서로 이루어진 간단한 회로이지만, 앞으로 어떠한 제품을 개발하거나, 연구할 때 실질적인 도움이 많이 될 것이다.
실제 7조의 실험 결과값.
1kΩ 일 때, Time const
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RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기와 주파수특성을 실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라. (실험계획 3.2, 3.6 참조. 예 : 100, 200, 400, 600 ㎐ 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야 한다.)
초기 30㎑까지 곡
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없음
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실험이었기 때문에 처음에는 조금 시간이 걸렸으나 실험을 진행할수록 실수가 줄어들었다.
이번 실험을 통해서 RC 시정수의 계산 및 그에 따른 커패시터와 저항전압의 파형이 어떤 모양인지 확실히 알게 되었고 이론상으로만 알고 있던 것들
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회로함수가 항상 1계 미분방정식으로 나타나며, 따라서 RC회로나 RL회로는 대등한 성질을 갖게 된다. RC회로의 미분방정식과 RL방정식은 동일한 형태이며 이는 RC회로에 대한 회로해석이 RL회로에도 그대로 적용되는 것을 의미한다.
3. 실험을 앞
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회로로 동작함을 의미한다. 1.실험 진행 및 결과
1. 이 론
(1) 시정수(시상수)
(2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터
(3) 미분 회로와 적분 회로
(4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우
(5) 과도응답과 정상상태 응답
3. 확
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회로측정기.
전환스위치에 의하여 간단하게 전기저항, 직류 및 교류의 전압·전류 등 측정
4. 실험 방법
- RC 회로
(1) 책의 그림 2와 같이 회로를 완성하라. 이 때 사각파형 발진기의 진동수는 50㎐에,
그리고 출력 전압을 최대에 두고 오실로스
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실험적으로 q(t)의 값은 커패시터의 전위차를 측정함으로써 얻을 수 있다.
지수 e에 나타나는 양은 차원이 없어야 하므로 RC는 시간의 차원을 갖는다. RC를 회로의 시간상수(time constant)라고 하며 τ 라는 기호를 사용하여 나타낸다. 시간상수
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