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커패시터의 특성과 주기에 따른 파형의 변화를 이해할 수 있었다. RC time constant를 실제로 측정해 보았고, RC time constant에 따른 파형변화도 관찰할 수 있었다. 또한, 회로이론 강의에서 배운 RC회로의 과도 응답도 관찰할 수 있었다. 목차없음
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커패시터의 C값으로 결정되며 커패시터의 충방전 전압을 Ec라 하면 충전 시에 는 최종 E값의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간, 방전 시에는 최초 E값의 36.8%로 떨어지는데 걸리는 시간을 시정수 라한다.
RC회로에서의 시정수 : τ = RC 이다.
충.방
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커패시터를 이용하여 RC 시정수를 측정하라. 또 시계를 이용하여 충전시간을 측정하거나 방전시간을 측정하는 방법으로 RC 시정수를 측정하라. (스위치를 사용하는 것이 바람직하며, 한 번만 측정하지 말고 여러 번 여러 시간에 대해 측정하여
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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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흰색
9
9
{ 10}^{9 }
금색
±5%
{ 10}^{-1 }
은색
±10%
{ 10}^{-2 }
무색
±20%
※참고 문헌
회로 이론 실험: 저자(장원섭) 미디어 출판사 98/2/25
회로 이론 : 저자(이훈구 외 6명) 광문각 출판사 02/2/18 ■ RC직렬 회로
■ LC소자
■ 인덕터와 커패시터
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회로를 구성한다. 이 회로에서 Rg의 역할은 전압전원 Vg를 전류전원으로 바꾸어 주는 것인데, 그 원리를 설명한다.
▲ 만약, 전압전원이 회로내에서 전압강하 즉, 전력이 소모되지 않는다면, 전류는 발생하지 않을 것이다. 그러나 저항에서의
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커패시터가 충분히 충전되지 못하고, 방전 시에도 입력전압이 서서히 감소하기 때문에 충분히 방전되지 못하기 때문이다. 실제로 실험결과 값을 비교해보면 구형파에서 Vi과 Vc는 거의 비슷하게 측정되었지만, 삼각파를 입력한 경우 Vc는 Vi보
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RC회로에 인가했을 때 예상되는 저항, 커패시터의 전압을 대략적으로 그리고 그 이론적 근거를 설명하라.
문제 3.3에서 저항 R의 값은 1이고 시정수 의 값은 10임을 알 수 있다 캐패시터 전압의 시간에 대한 변화량의 식은 다음과 같다
(V)
이 식
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커패시터를 먼저 연결하고 저항을 연결해야 하는 데 그 이유는 만일 저항을 먼저 연결하게 되면 커패시터의 전하가 저항의 영향을 받지 않게 되기 때문이다.
6. 실험 결과
오실로스코프를 이용하여 실험을 통해 RC 회로의 시간 상수를 구할 수
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파가 입력으로 들어갔을 때 출력이 앞선 경우와 밀린 경우를 나타낸 것이다.
(4) RL회로의 과도응답 및 정상상태응답
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL회로를 1계 회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계
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