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계측기 사용법, Capacitor 및 Inductor의 특성(직류 회로, 과도 특성)

*성*
최초 등록일
2011.01.06
최종 저작일
2008.09
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소개글

Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
과도현상

① 과도현상 : 회로에서 스위치를 닫은 후 정상상태에 이르는 사이에 나타나는 여러 가지 현상.
② 정상상태 : 회로에서 전류가 일정한 값에 도달한 상태.
③ 과도상태 : 회로에서 스위치를 닫은 후 정상상태에 이르는 사이의 상태.

과도현상이란 정리하자면 어떤 원인에 의해 과도상태에서 시간에 따라 정상상태로 변하는 과정 이고 전기소자 R L C에 의한 과도현상이 나타난다.

목차

Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
과도현상

① 과도현상 : 회로에서 스위치를 닫은 후 정상상태에 이르는 사이에 나타나는 여러 가지 현상.
② 정상상태 : 회로에서 전류가 일정한 값에 도달한 상태.
③ 과도상태 : 회로에서 스위치를 닫은 후 정상상태에 이르는 사이의 상태.

과도현상이란 정리하자면 어떤 원인에 의해 과도상태에서 시간에 따라 정상상태로 변하는 과정 이고 전기소자 R L C에 의한 과도현상이 나타난다.

본문내용

Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
과도현상

① 과도현상 : 회로에서 스위치를 닫은 후 정상상태에 이르는 사이에 나타나는 여러 가지 현상.
② 정상상태 : 회로에서 전류가 일정한 값에 도달한 상태.
③ 과도상태 : 회로에서 스위치를 닫은 후 정상상태에 이르는 사이의 상태.

과도현상이란 정리하자면 어떤 원인에 의해 과도상태에서 시간에 따라 정상상태로 변하는 과정 이고 전기소자 R L C에 의한 과도현상이 나타난다.

중략-

시상수라는 개념을 1학기 회로이론 시간에 배우긴 했지만 막연하게 RL이라던지 RC회로에 사용되는 개념이라 여겼는데 얼마나 빠르게 반응하는가를 알려주는 지표라는 것을 새롭게 알게 되었다. 직렬회로에서 이론 값이 측정 값과 비슷하게 나오면서 또한 오실로스코프에 나오는 파형이 정말 책에서 배운 것처럼 나오는 것을 보고 신기하다는 생각을 했다. 이 파형을 구하는 도중 파형이 뾰족하게만 나와 계속 제대로 나오게 해보려고 노력해보았다. 결과는 저항이 잘못 되어 있어서 생기는 오류였다. 1K옴을 사용했어야 하는데 10K를 사용하여 생긴 오류였다. 또한 인덕터 시정수를 구하는 과정에서 자꾸 파형이 틀리게 나와 또 생각을 하면서 고쳐 보았다. 이번엔 인덕터와 저항의 위치를 바꾸니 파형이 맞게 나왔다. 이 것은 아직 이유를 잘 모르겠다. 나중에라도 이유를 꼭 찾아봐야겠다.

참고 자료

없음
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