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RL 회로 과도응답에서의 시정수에 대해 알 수 있는 실험이었다. 실험 1에서의 시정수는 오차가 거의 없이 비슷하게 나와 성공적인 실험인데 반해 실험 2에서의 시정수는 , 은 비슷하게 나왔지만 이론값과는 완전 다르게 나왔다.
실험 2에서 처
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회로의 임피던스를 구할 수 있게 된다. 즉, 회로에서 리액턴스 성분 소자가 커패시터이면 회로는 RC직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다.
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성
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회로에 연결하는 케이블이 문제가 있었기 때문이라고 생각한다. 가장 처음에 사용했던 케이블은 아예 불량이어서 함수 그래프가 RL, RC 회로처럼 나왔었는데 후에 다시 케이블을 교체하였지만 이번에는 그래프가 큰 모양은 유지를 하였지만
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회로에서의 벡터 및 페이저
1. 실습목적
병렬 교류 회로에 대한 페이저를 이용한 해석을 습득하며 기본 벡터 개념과 회로 전압 전류의 측정을 통하여 해석을 확인한다.
2. 관련이론
교류 전압이 병렬 RL, RC 회로에 인가되면 저항 및 리액턴스에
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RC 이면 Rc=RC 이므로 부하의 연결은 증폭기 이득에 거의 영향을 주지 않는다. 따라서 컬렉터 직류저항 RC보다 작은 부하저항 RL이 결합되는 경우, 전압이득이 감소하게 됨을 알 수 있다.
3. 공식
베이스 - 콜렉터 전압이득
(1)
(2) (정상적인 회로)
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RC 시정수
실험 39. 캐패시터의 리액턴스(XX)
실험 40. 캐패시터의 직병렬 연결
실험 41. 캐패시터의 전압분배
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서
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RC 시정수
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 47
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, 회로,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던스,대역 필,
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RC 미분 회로의 펄스 응답을 구하면,
를 얻을 것이다.여기서 Τ = RC이다.
<오실로스코프 파형>
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PSPICE 실험 결과
6.1.1
6.1.3
6.1.5
6.2.1
6.2.3
6.2.5
*고찰
- 오실로스코프
6.1 RL 적분 회로의 펄스 응답
1.
3.
5.
6.2 RC 미분 회로의 펄스 응답
1.
3.
5.
- 적분
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에서의 유효전력을 측정한다.
실험결과
R L C 직 렬 회 로
RL
RC
RLC
VR
3.63 V
4.73 V
4.06
VL
3.04 V
VC
905 mV
VRLC
3.18 V
777.8 mV
4.06 V
IT
PR
PA
VT
4.94
4.94
4.94
0.7287
0.9581
0.8216
R L C 병 렬 회 로
RL
RC
RLC
IR
IL
IC
IRLC
IT
PR
PA
0.0595
0.1528
0.2003
결론
직렬 회로에서는 , , 의
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회로에서 주파수, 인덕터, 캐패시터의 값을 변화 시켜가며 파형의 변화를 관찰하는 시간이었습니다. 그 결과로 인덕터는 회로에서 전압을 지연시키고, 커패시터는 회로에서의 전압이 앞서게 되게 하고, 저항은 주파수에 영향을 받지 않고, 커
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