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[자연과학] 실험보고서 - RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답

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작성일 20-06-15 00:14

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의 계산치는 96824.6Hz 이었으므로 오차〓 이다.

[ R의 전압 파형] [ C의 전압 파형]

[ L의 전압 파형]



Hz 이다.


2. 실습내용 및 절차
2.1 그림 1과 같이 회로를 구성하라. 입력을 사각파(0 to 1V, 1㎑, duty cycle〓50%)로 하고 가변저항을 變化(변화)시켜서 저항(가변저항+10Ω)에 걸리는 전압이 저감쇠의 特性(특성)을 보이도록 하라. 이때의 를 측정(measurement)하여 기록하고 저항(가변저항+10Ω)을 측정(measurement)하여 기록하라. L의 저항constituent 도 측정(measurement)하여 기록하라. 입력신호를 기준으로 하여 R, L, C에 걸리는 전압을 스케치하라. experiment(실험)을 하면서 의 정확도를 확인하라. 의 계산치와 experiment(실험)치의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 이유는 무엇이라 생각되는가? 저감쇠의 조건을 만족하는가?

[ experiment(실험)에 사용된 소자의 값 ]
R〓10Ω
L〓10.33mH (L의 저항constituent : 32.5Ω)
C〓10.99nF
저감쇠 特性(특성)을 보이는 저항 (가변저항+10Ω) 〓 0.653kΩ +10Ω 〓 663Ω

R, L, C의 전압 파형은 다음과 같다. 또, 계산상에서 발생한 오차도 있다아 우리가 구한 experiment(실험)치는 정확한…(To be continued )




순서
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설명


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실험결과/전기전자


다.
RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답을 experiment(실험)을 통해 이해하였으며 Rconstituent 이 없는 LC회로에서의 공진 주파수와 C의 전압의 관계를 확인하였다.
오차의 原因으로 먼저 소자값을 말할 수 있다아 theory(이론)에 제시된 소자값은 L〓10mH, C〓10nF이었지만 우리가 실제로 사용한 소자의 측정(measurement)치는 theory(이론)값과 약간의 차이를 보였으며 또한 theory(이론)상의 인덕터는 저항constituent 이 없는 이상적인 것이지만 실제로 우리가 사용한 인덕터에는 저항constituent 이 존재하였다.


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RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답


1. experiment(실험)요약

RLC 회로를 구성하여 저감쇠, 과감쇠, 임계감쇠 파형을 觀察(관찰) 하고 각각의 特性(특성)을 확인하였으며 각 소자의 전압과 위상차를 측정(measurement)하였다.
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