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커패시터 읽는법
3. 브래드보드 용도 및 사용법
4. 함수발생기와 오실로스코프의 용도
5. 디지털 오실로스코프 사용법 (실험 방법)
Ⅱ.본론
1. RC회로 이론적 해석
2. CR회로 이론적 해석
3. RC회로 과도응답
4. CR회로 과도응답
Ⅲ.결
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및 RLC회로 분석
1. 실험장비 종류 및 사용법
2. RLC 회로 이론 및 분석
2-1. 소자에 대한 이론
2-2. 임피던스와 페이저
2-3. RL회로 분석
2-4. RC회로 분석
2-5. RLC회로 분석
3-1. 실험에 필요한 장비
3-2. 실험에 필요한 소자
4.Reference
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RC회로이다. wiper의 동작 시간은 변경이 가능한데 이유는 다중접점 스위치를 통해 다른 저항을 선택함으로서 시정수를 변하게 만들었기 때문이다. 즉 wiper가 잠시 멈춰 정지하는 시간은 회로의 시정수를 변화시킴으로서 조절이 가능한 것이다.
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회로
(2)일반물리학 (형설출판사/이영재외 9명)
(3)백과사전 1.실험제목
-RLC회로의 임피던스
2.실험목적
3.실험이론
[1] RL 직렬 회로
[2] RLC 직렬회로
[3] 임피던스의 유도성과 용량성
4.실험장치
5.실험방법
A. RL 회로
B. RC회로
C
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RC회로를 설계하고 이를 측정하는 방법을 설계한다. 이 과정에서 FG출력전압에 의한 커패시터의 전압파형과 저항에 걸리는 전압의 변화를 확인한다. 또한 여러 가지 상황에서 커패시터의 반응을 확인한다.
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
4.3
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회로를 만든다.
-함수발생기를 이용하여 ± 10V구형파를 RC회로에 연결한다.
-커패시터에 걸리는 전압파형을 오실로스코프를 이용하여 관찰한다.
-관찰한 파형을 그래프로 그린다.
#4.저항(R)=1㏀, 콘덴서(C)=0.1㎌, 함수발생기 입력전압 ± 1.2V 정현
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RC회로와 동일
확인문제 1. 4 [Ω]의 저항과 4 [Ω]의 유도 리액턴스를 직렬로 접속한 회로의 임피던스를 구하라.
확인문제 2. 6 [Ω]의 저항과 8 [Ω]의 유도 리액턴스를 병렬로 접속한 회로의 임피던스를 구하라.
확인문제 3. R = 5 [Ω], L = 100 [mH]로 이
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회로실험을 할 때 RC 회로와 마찬가지로 입력전압은 5V, 커패시터 용량은 47pF, 저항은 820Ω을 사용하였다. 주파수는 Low frequency로 1MHz, High frequency로 10MHz를 사용하여 실험하였다. CR 회로는 앞서 이론에서 서술한 바와 같이 값이 고주파(높은 )에서
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RC 병렬회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라.
☞ 예비보고서에서 시뮬레이션 해보았다. 90도이다.
※ PSpice 시뮬레이션
3. 나의 고찰
이번실험은 저항과 커패시터를 병렬로 구성한 회로인 RC병렬회로와 저항과 인덕터를 병렬로
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회로 시뮬레이션 결과
☞ 과 의 위상차(각도)는 90도이다.
3. 나의 고찰
이번실험은 저항과 커패시터를 직렬로 구성한 회로인 RC직렬회로와 저항과 인덕터를 직렬로 구성한 회로인 RL직렬회로에 정현파 교류전원을 인가시켜 오실로스코프로 V를
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