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회로에서 R이 100Ω일때 입력을 설정하고 오실로스코프의 결과파형을 그려라
l. k의 파형결과에 대해 논하고 e의 결과 파형과 실험 7의 순서 e의 적당히 클램프된 파형과 비교하라.
이 파형은 인가신호의 반주기 동안 방전이 일어나므로 인가신
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회로에 60Hz / 220V의 AC전압을 가했을 때, 회로의 임피던스 Z[Ω]와 전류 I[A]를 구하라.
ans) 이므로, 총 임피던스 값은 이다. 이제 흐르는 전류 I를 구해보면, 임을 알 수 있다. 실험 9. RC 회로의 과도응답 및 정상상태 응답
1. 실험진행
2. 오
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실험에서는 저항, 인덕터, 축전기의 RLC 직렬회로에 교류전압을 걸었을 때, 교류전압의 주파수 변화에 따른 회로의 전류를 조사함으로써 RLC 회로에서의 공진을 이해하는 실험이었다. 1번 실험은 저항 R을 변화시키고, 2번 실험은 저항 값은 같
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실험조건에 맞게 <그림 14.7>의 회로를 구성하라.
■ 실험조건 :
: 펄스파형(=5[V], =0[V], 주기=100[s])
R=1[k], L=1[mH]
(1) 오실로스코프를 사용하여 (t)를 관측하고 이 파형을 (t)파형에 겹쳐 그려라.
(2) <그림 14.8>에서 과 를 측정하고 그 측정값
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회로의 과도상태 출력값의 변화속도를 결정. 은 일 때
가 됨을 알 수 있다.
- 이 시간을 RL회로의 시정수라고 부르고 로 표기한다.
- 아래 그래프는 와 의 그래프이다. ▣ 실험 목적
▣ 실험 이론
⑴ RC 회로의 과도응답
(2)RL회로의 과도응
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실험설계 및 예상
1. [시정수 측정]
① 위와 같은 회로를 꾸민다.
② 오실로스코프상의 출력 신호를 그린다.
③시정수를 측정하여 표에 기록한다.
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1㏀
10mH
시정수 (τ) = 이기 때문에 이 된다.
2.
① 위와
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회로의 양단에 연결된 어느 부하 저항에도 그 부하저항이 원래 회로의 양단에 연결된 것 같이 동일한 전류가 흐르고 동일한
전압이 걸린다. 이 말들은 키르히호프의 법칙과 같은 의미로 받아 들여 질수 있다. 실제로 실험 에서는 테브닌화 해
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실험 2 키르히호프의 전류 법칙과 전압 법칙 그리고 옴의 법칙 10
실험 3 저항기들의 직렬, 병렬, 그리고 직-병렬 접속 15
실험 4 전압-분배 및 전류-분배의 공식 20
실험 5 브리지 회로 24
실험 6 중첩의 원리 27
실험 7 테브
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회로의 양단에 연결된 어느 부하
저항에도 그 부하저항이 원래 회로의 양단에 연결된 것 같이 동일한 전류가 흐르고 동일한
전압이 걸린다. 이 말들은 키르히호프의 법칙과 같은 의미로 받아 들여 질수 있다. 실제로 실험
에서는 테브닌화 해
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RC 직렬회로를 구성하여 리사주 패턴을 확인한다(정현파를 인가하고 전압의 크기는 5Vp-p, 주파수는 1kHz로 한다). 주파수를 변화시켜가면서(250Hz, 4kHz 등) 패턴의 변화를 관찰하고 이유를 설명하시오.
5.예비 보고서
실험번호
제출일
제출자
실험
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