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회로를 설계할 당시 Pspice를 통해 회로를 꾸미고 이것의 그래프화 된 출력 결과를 토대로 예상 값을 작성하였다. 하지만 이론적인 회로에서 사용한 TL072 OPAMP 증폭기가 신호의 왜곡을 발생시켜 실제 실험을 할 때는 우리가 예상한 결과 값이 나
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RC / RL 회로에 대하여 AC SQUARE입력전압에 대한 Time constant를 측정해보고 Capacitor와 Inductor의 직렬 및 병렬 연결에 대해서 확인해보는 실험이었다. 기본적으로 단위가 단위로 매우 작았다. 그만큼 Capacitor와 Inductor의 에너지의 저장이 매우 빠른 시
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100V로 충전된 0.05uF의 캐패시터가 220k의 저항을 통하여 방전되고 있다. 0.011초 후에 캐패시터의 전압이 약 37V로 떨어진다.((220k x 0.05u)는 0.01s, 63.2%가 방전 실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37. 인덕턴스의 직병렬 연결
실험 38. RC 시정수
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그림 1,2 RC 직렬 회로
그림 3 RC병렬 회로
그림 4 RC 가변저항 회로
그림 5,6 RL 직렬 회로
그림 7 RL 병렬 회로
그림 8 RL 가변저항 회로
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회로를 테브난 등가회로로 바꾸면 그림 17-11(d)와 같은 등가회로를 얻는다. 등가 출력 RC 회로는 와 의 병렬인 등가정항과 밀러공식으로서 구한 캐패시턴스에 직렬로 구성된다.
--------------------------------------------(17.11)
그림 17-11(d)에서 임계주파
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RC시정수
1. 실험 목적
(1) 교저항을 통하여 캐패시터가 충전되는 시간을 실험적으로 졀정한다.
(2) 저항을 통하여 캐패시터가 방전되는 시간을 실험적으로 결정한다.
2. 실험 과정 Pspice 회로구현
3. 실험 결과
표 38-3 구형파 입력
1
Time
2ms
Vc Measur
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RC
2 K
0.022
10
9
6.2
4.5
1378
2222
2429
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향
1. 실험 목적
(1) 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향을 실험적으로 조사한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
이 젤 큰 곳이 5k
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회로와 직렬 반파 전압 체배회로에 대한 실험이었다. 우선 체배회로가 예전에 110/220V의 겸용 시절에 사용했던 것이라는 사실에 매우 놀랐다. 어떻게 이런 생각을 할 수 있었을까? 라는 생각이 드는 실험이었고, 모르는 사실을 새로이 알 수 있
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RC (R=저항 C=축전기용량)
4. 반감기 = RCln2 = 0.693RC (R=저항 C=축전기용량)
5. 정류다이오드 : 교류전압을 다이오드에 연결하면 다이오드를 통과
하는 전류는 직류성분만 남아서 정류작용을 한다.
6. 축전기 : 주로 전자회로에서 전
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회로에서도 마찬가지로 전압을 걸어주면 전류가 일정한 것이 아니라 어느정도 시간이 흐른 뒤에 전류가 일정해 지는데 이는 코일에 의해 전류가 급변하는 것을 막으로고 하는 성질 때문이다.
실험 3에서 두 개의 주기는 비슷한데 위상차가
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