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측정값
이론값
측정값
60
R-L
3.0038
128.449
60
R-C
3.2387
131.914
60
R-L-C
2.2564
136.073
2-2-3. 고찰 - 위의 실험은 R-L, R-C, R-L-C가 병렬로 연결된 회로에서 입력전압 60V가 주어졌을 때, 저항단, 인덕터 단, 커패시터 단에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류, 그
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실험순서
(1) 그림의 회로에서 중첩의 원리를 사용하여 각 저항에 흐르는 전류값을 계산하여라.
(2) 회로에 전류의 방향을 표시하여라.
(3) 회로의 결선을 연결 하여라.
(4) 디지털 전압계를 사용하여 각 저항 양단의 전압을 측정하여 각 저항에
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실험에서 공진이 제대로 작동하지 않은 이유가 될 것이다.
Vi, Vx 전압파형
입력전압과 Vx(인덕터와 커패시터)의 파형은 정확하게 일치하고 있다.
RLC 직렬공진회로 실험에서 Q>1일때는, 공진회로가 제대로 작동하지 않음을 알 수 있었다. 실험
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실험에서는 E02 = ER2 + EC2 의 식이 성립하지 않았고, 오차가 발생하였다.
* 오차원인정리
회로와 도선의 저항.
육안으로 관찰된 실험결과.
실제 주파수와 교재 주파수와의 차이.
R, L, C 각 부품의 오차.
6. 전자가 기계에 필요한 이유
기계와
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실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해석
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 35. 인덕턴
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회로에서는 C값을 계산할 때 R 값을 대입하고 RL회로에서는 R값에 왜 R(=R+R)값을 대입하는지는 알 수가 없었다. 또 멀티테스터로 인덕터의 내부 저항 값을 측정하지 않아서 다른 조의 값을 빌었는데, 그것으로 인해 실험이 더 엉망이 된 듯 하다.
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회로판 자체에서 생기는 저항 값 등이 결과에 적어도 미미하게는 영향을 미친 것으로 볼 수 있다. (위상값을 구할 수 없어서 Z값도 구하지 못하였다.) 1.실험결과(그래프 포함)
(1) R-L 회로
(2) R-C 회로
(3) R-L-C 회로
2.실험 결과 및 토의
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회로
2) (인덕터) 회로
3) (커패시터) 회로
3. 실험 결과 및 data 분석
1) 저항 R로 이루어진 회로
2) 인덕터 L로 이루어진 회로
3) 커패시터 C로 이루어진 회로
4. 실험 고찰
1. 실험 장비
실험 장비는 R, L, C 소자의 특성을 측정
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실험을 조금 더 이론과 유사한 값을 갖기 위해 개선해야 할 사항으로는 위의 분석( 충전시 반감기와 방전시 반감기) 에서 보면 C2의 값이 0이 되어야 정확한 절반이 되어 반감기가 되는 것인데, 정확히 0을 맞추지 못한 것이다. 이 값을 조금 더
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실험상으로 얻은 값의 차이가 컸다. 둘의 위상차는 1. 6rad 정도로 삼각함수의 반주기에 해당하는 정도로 나타났다. 이 오차의 원인은 사실상 알아내지 못하였다.
세 번째 실험은 오실로스코프를 사용하여 RLC회로에서 R, L, C 각각에 걸리는 전압
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