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

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!!
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최초등록일 2021.10.13 최종저작일 2020.11
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8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response) 결과보고서 - [전기회로설계실습 A+ 자료]
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    소개

    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.

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    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.

    참고자료

    · 없음
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