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8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response) 결과보고서 - [전기회로설계실습 A+ 자료]

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최초 등록일
2021.10.13
최종 저작일
2020.11
7페이지/워드파일 MS 워드
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소개글

문항들에 대한 답안 이유도 함께 설명하였습니다.
단순 제출을 위한 자료 뿐만 아니라 실험에 대해 이론적으로 이해하는데 많은 도움이 되시라고 노력하였습니다!
제 보고서 참고 하시고 좋은 성적 받기를 바랍니다.

궁금하시거나 부족한 내용 있으면 언제든지 댓글로 알려주세요.
바로 답글로 부족한 내용 보충하여 알려드리겠습니다.

도움이 되셨으면 댓글과 팔로우 부탁드립니다!!

목차

1. 요약
2. 서론
3. 설계실습내용 및 분석
4. 결론

본문내용

요약 : 오실로스코프, function generator, DMM을 통해 RL회로의 시정수와 시정수의 의미, 입력 사각파에 대한 인덕터의 전압변동과 그에 따른 저항 전압의 변동에 대해 확인하였다. RL회로의 시정수는 인덕턴스/저항 으로 구할 수 있고, PSPICE나 오실로스코프의 cursor 기능을 통해 인덕터 전압이 입력 전압의 0.368배가 될 때까지 걸린 시간을 확인하는 방법으로 실험적 측정이 가능하다. 두 가지 방법 모두로 측정해 보았을 때 이론적 측정과 실험적 측정사이의 오차는 1.05% 이고 오실로스코프로 cursor 기능 사용시 값이 계속해서 변동되는 이유로 오차가 발생했다 볼 수 있다. 실험 4.2에서는 입력 사각파의 offset 전압을 변경한 후 저항 전압을 측정해 보며 저항 전압이 RC회로와는 달리 RL회로에서 입력 사각파의 DC 성분에 값에 따라 변함을 확인하였다. 이후 Function generator(+), 저항, 커패시터, Function generator(접지)의 순서로 연결하고 저항의 양단에 오실로스코프의 단자를 연결시킨 후 파형을 측정해 보며 오실로스코프와 Function generator의 접지 단자가 연결 되어있다는 사실을 확인할 수 있었고 이는 RL회로에서도 마찬가지임을 추론 가능하다. 실험 4.3에서는 사각파의 amplitude를 5Vpp로 변화시켰을 때 파형은 그대로이고, 음의 전압이 나오는 이유가 offset 전압 때문이라는 점을 알 수 있었다. 마지막으로 실험 4.4에서는 사각파의 주기를 시정수로 했을 때의 인덕터와 저항 전압 파형을 관측해 보며 입력전압, 인덕터 전압, 저항 전압 사이의 관계를 한눈에 확인할 수 있었다. 여기서 offset 변동에 따라 저항전압은 달라지고 인덕터 전압파형은 동일함을 예비보고서와의 비교를 통해 확인할 수 있다.

서론 : 이번 실험과 저번 실험을 통해 저항전압, 커패시터 전압, 인덕터 전압을 확인하고 RC회로와 RL회로의 관계를 확인할 수 있다.

참고 자료

없음

자료후기(3)

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판매자 유형Gold개인인증
소개
단순 제출을 위한 자료가 아닌, 실험을 이론적으로 이해하시는데 큰 도움이 되도록 노력하여 만든 보고서입니다!!⭐️ 모든 전전인들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠어요~⚡️⚡️
전문분야
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