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기초회로실험 RLC회로의 과도응답 및 정상상태응답 실험 예비보고서2025.04.291. RLC 회로의 과도응답 RLC 회로의 과도응답을 분석하였습니다. 과감쇠(Over Damped) 응답, 임계감쇠(Critically Damped) 응답, 저감쇠(Under-Damped) 응답, 무손실(Lossless) 응답 등 4가지 경우에 대해 설명하였습니다. 각 경우의 특성 다항식과 과도응답 수식을 제시하였습니다. 2. RLC 회로의 정상상태응답 RLC 회로의 정상상태응답을 분석하였습니다. 회로 방정식을 페이저 관계식으로 변환하여 정상상태 응답 수식을 도출하였습니다. 3. RL 회로 시정수 측정 RL 회로를 구성하여 구형파 ...2025.04.29
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RLC 회로 실험2025.05.101. RLC 회로 RLC 회로는 저항 R, 인덕터 L, 축전기 C로 구성된 직렬 회로에 교류 전원을 연결한 것이다. 이 회로에서 각 소자에 걸리는 전압과 전류의 관계, 임피던스와 위상차 등을 이론적으로 설명하고 있다. 실험에서는 각 소자의 값을 측정하고 주파수를 변화시키면서 전압과 전류를 측정하여 RLC 회로의 특성을 확인한다. 2. 임피던스 RLC 회로의 임피던스 Z는 R, XL, XC의 합성 저항으로 표현된다. 임피던스 Z와 전원 전압 ε, 전류 I의 관계는 옴의 법칙과 유사한 형태로 나타낼 수 있다. 또한 전압과 전류의 위상차...2025.05.10
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A+받은 오실로스코프 사용법 및 원리 결과레포트2025.05.101. RMS 측정 오실로스코프와 디지털 멀티미터를 이용하여 교류 전압의 RMS 값을 측정하는 실험을 수행했습니다. 오실로스코프를 통해 계산한 RMS 값과 디지털 멀티미터로 측정한 RMS 값에 차이가 있었으며, 이는 회로 구성 시 발생한 전압 강하 때문인 것으로 추측됩니다. 2. 리사주 도형 관찰 함수발생기를 이용해 주파수와 진폭이 같지만 위상차가 있는 두 신호, 그리고 주파수가 다른 두 신호의 리사주 도형을 관찰했습니다. 위상차에 따른 리사주 도형의 변화와 주파수 비에 따른 리사주 도형의 특성을 확인했습니다. 1. RMS 측정 RM...2025.05.10
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울산대학교 전기전자실험 11. LC 회로의 리액턴스 측정 및 RLC 직병렬 회로의 임피던스 측정2025.01.121. RC 회로의 리액턴스 측정 및 전압 위상 변화 RC 회로에 5Vpp 1kHZ의 정현파를 인가했을 때 리액턴스 측정과 전압의 위상 변화를 확인하는 것이 목적이다. 리액턴스는 Xc = 1/(2πfC)를 통해 구했을 때 1591.55Ω의 값을 구할 수 있었고 1434의 측정값을 얻을 수 있었다. 전압의 위상을 관찰하기 위해 θ = tan^-1((Xc)/R)를 통해 구했을 때 -35.88의 값을 구할 수 있었고, 측정값을 통해 구했을 때는 -33.10의 값을 구했다. 리액턴스값이 약 10% 차이가 나는 것은 커패시터 용량 측정값 또한...2025.01.12
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3상회로 결과보고서 (2)2025.01.231. 3상 전원 3상 전원에 부하를 넣고 전원에 208V를 가하여 각 상의 전압의 위상을 확인한 결과, V1, V2, V3에서 각각 비슷한 값이 나왔고, 위상은 120˚ 차이 나는 것을 확인할 수 있었다. 이를 통해 3상 전원의 상순서와 위상 차이를 확인할 수 있었다. 2. 유·무효 전력 측정 3상 전원 터미널에서 208[V]의 선간 전압, 상전압으로는 120V의 3상 전압을 인가하여 유·무효 전력을 측정하였다. 실험 결과 분석에서는 실험 장치의 단순 오차로 인해 전압값과 위상 차이가 정확하지 않았음을 확인하였다. 3. 실험 오차 ...2025.01.23
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마이켈슨 간섭계를 이용한 광학실험2025.01.111. 마이켈슨 간섭계 마이켈슨 간섭계는 1887년 Albert Michelson이 발명한 빛의 간섭무늬를 확인하는 장치입니다. 이 장치를 이용하여 마이켈슨과 몰리는 에테르의 존재를 증명하는 실험을 수행하였지만, 에테르가 존재하지 않음을 확인하였습니다. 이는 아인슈타인의 특수 상대성 이론 제창의 기반이 되었습니다. 마이켈슨 간섭계에서는 광경로차와 위상차를 이용하여 빛의 파장, 결맞음 길이, 물체의 두께와 굴절률을 측정할 수 있습니다. 2. 광경로차와 위상차 마이켈슨 간섭계에서 경로 1과 경로 2의 빛은 광경로차와 위상차를 가지게 됩니...2025.01.11
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[전기회로설계실습] 설계 실습 9. LPF와 HPF 설계2025.05.131. LPF(Low-Pass Filter) 설계 본 실험에서는 RC회로를 이용하여 LPF를 설계하고 주파수 응답을 실험으로 확인하였습니다. 커패시터 전압의 위상을 측정한 결과 lagging 현상이 확인되었고, 이론값과 비교했을 때 오차율은 -7.5%였습니다. 또한 입력과 출력의 크기와 위상차가 타원형의 리사주 패턴을 출력한다는 것을 확인하였습니다. 주파수가 증가할수록 커패시터에 걸리는 전압이 낮아지는 LPF의 특성을 관찰할 수 있었습니다. 2. HPF(High-Pass Filter) 설계 본 실험에서는 RL회로를 이용하여 HPF를 ...2025.05.13
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RC 회로(프로그램 이용)(약식보고서)2025.04.281. RC 회로 이번 실험에서는 RC 회로에서의 시간상수, 인가 전압과 전류의 위상차를 계산해보고 고진동수 통과 여과기에 대해 알아보았습니다. 실험 1(시간 상수)에서는 전하가 충전되는 동안 축전기에 걸리는 전압을 나타내는 그래프를 통해 시간상수를 구하였습니다. 실험 2(위상차)에서는 진동수를 변화해가며 인가 전압과 저항기 양단에 걸리는 전압을 측정하여 위상차를 계산하였습니다. 실험 3(고진동수 통과 여과기)에서는 RC 회로가 고진동수 통과 여과기로 사용될 수 있는지 ∆V_out/∆V_max 이론값과 실험값을 비교하여 알아보았습니다...2025.04.28
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교류 전원 및 전력 측정 결과 보고서2024.12.311. 교류 전원 측정 이 실험에서는 교류 전원의 파형과 주파수를 측정하여 전기·전자 회로의 기본이 되는 전원을 이해하고자 하였습니다. 직렬 및 병렬 RLC 회로에서 전압, 전류, 피상전력, 유효전력, 무효전력 등을 측정하여 직류 회로와의 차이를 파악하였습니다. 2. 전력 측정 실험 결과를 통해 피상전력, 유효전력, 무효전력의 개념과 이들 간의 관계를 이해할 수 있었습니다. 직렬 회로에서는 모든 소자에 걸리는 전류가 같고, 병렬 회로에서는 모든 소자에 걸리는 전압이 같다는 것을 확인하였습니다. 또한 역률과 위상각 계산 방법을 학습할 ...2024.12.31
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전기회로설계실습 - 수동소자의 고주파 특성측정방법설계2025.05.151. RC 회로의 고주파 특성 RC 회로의 주파수 응답을 측정한 결과, 1MHz 부근까지는 RC 회로의 특성을 보였지만 주파수가 높아지면서 커패시터가 인덕터 특성을 보이기 시작했다. 8MHz 부터는 인덕터 특성이 뚜렷하게 나타나 전달함수의 크기가 이론값보다 작아지는 현상이 관찰되었다. 이를 통해 커패시터의 고주파 등가회로에서 인덕터 특성이 발현되는 것을 확인할 수 있었다. 2. RL 회로의 고주파 특성 RL 회로의 주파수 응답 측정 결과, 약 500kHz 부터 인덕터에서 커패시터 특성이 발현되기 시작했으며 1MHz 부터 그 특성이 ...2025.05.15