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"캐패시터의 직렬연결" 검색결과 221-240 / 2,143건

  • RC 시상수 측정 결과보고서
    를 측정하여 축전기의 직렬, 병렬연결에 대한 등가 전기용량을 알아본다.4. 실험방법실험장치?PASCO RLC회로:전기저항, 축전기, 인덕터, 전원공급기?Banana plug ... RC 시상수 측정실험 결과 보고서1. 실험제목RC 시상수 측정실험2. 실험목적직류전원에 의해 축전기에 전하가 충전되는 양상을 관찰하고, R-C회로의 전기적 특정을 대표하는시상수 ... .0346s0.0353s0.048%0.069%? 축전기의 용량과 저항의 값에 따라서 충전시간에 변화가 있다.저항이 높을수록 축전기가 충전되는데 더 많은 시간이 필요하다는 것을 알
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    [고려대학교 전기회로실험I A+ 예비보고서] 실험41 캐패시터의 전압분배 / 실험43 직렬 RL회로에서 전압관계 / 실험45 직렬 RC회로에서 전압관계
    1을 사용하여 출력을 101조정한다. 1주기를 완전히 나타낼 수 있도록 오실로스코우프의 조정단자를 조정한다.4. 채널 2에 트리거 입력을 연결한다. 직렬연결회로에서 전류는 동일 ... 전압 (2 )의 위상차 를 측정하여 표의 1kW란에 기록한다.7. 그림 45-3회로에서 1kW을 6.8kW으로 대체하여 과정 2~6을 반복한다8. 6.8kW 저항에 걸린 전압과 캐패시터에 걸린 전압을 측정하여 표의 6.8kW란에 기록한다. 전원을 차단한다.
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.03.22 | 수정일 2022.03.24
  • 인천대학교 일반물리학실험 A+자료) 14. 정류회로 수기보고서
    에 가까움을 확인할 수 있다.345p병렬 연결로 인해 전체 저항의 크기가 작아졌다. 이로 인해 축전기의 용량 시상수도 작아져 축전기의 방전이 빨리 일어나는 것을 알 수 있다. 또한 ... 부터 output 전압, 단일 다이오드 전압, 100 μF 축전기 전압, 10 Ω 추가저항+100 μF 축전기 병렬연결 시 전압이다. 병렬연결이 전체 저항을 낮추면서 가장 낮은 전압이 흐른다 ... . 단일 다이오드, 병렬연결 신호 모양을 보면 (+)에서만 정류되는 반파형을 관찰할 수 있으며, 축전기는 높은 전압이 걸릴 때 충전되었다가 낮은 전압이 걸리면 재공급이 일어나면서 축전
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.11.13
  • 아주대 기초전기실험 예비보고서 DC 17, AC 2
    }를 정리하면v _{L} = {d} over {dt} (Li)=L {di} over {dt}가 된다. 이때i,`t는 시 간에 대한 함수이다.2) 인덕터의 연결- 직렬연결다음 그림 ... 과 같이 n개의 인덕터가 직렬연결되어 있는 경우 회로가 직렬이기 때문에 각 인덕터에는 같은 전류가 흐른다. 이 회로에V _{T}의 전원을 인가해주었다고 가정한 다음 회로에 KVL ... } {di} over {dt}이므로L _{eq} = sum _{n=1} ^{N} L _{n}이 된다. 이는 저항을 직렬연결했을 때와 같은 결과를 보인다.- 병렬연결다음 그림
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.01.09
  • 일반물리실험 RC회로의 충전과 방전 실험보고서
    RC회로의 충전과 방전실험목표저항과 축전기가 직렬연결된 RC회로에서 충전과 방전 과정을 설명할 수 있다.RC 시상수를 설명할 수 있다.실험결과실험저항 (㏀)축전기전기용량 ... 의 결과 및 시간상수결론RC회로에서 축전기가 충전될 때 Vc(t=τc)=ε(1-e^-1)일 때 대략적으로 0.632 ε가 나온다. 따라서 시간상수만큼 시간이 흐를 때 기전력이 63
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.12.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    직렬 RLC회로
    직렬 RLC회로1. 개요2. 전류진폭3. 위상상수4. 공명1. 개요RLC회로는 한 회로에 저항, 유도기, 축전기가 모두 연결된 것을 말한다. 이때 용량형 부하, 유도형 부하, 저항형 부하로 이루어진 세 가지 기본적인 회로에서 도입한 위상자를 이용하면 그 해를 쉽게 구할 수 있다. 직렬 RLC회로는 용량형 회로, 유도형 회로, 공명 회로의 세 가지 형태로 분류된다.그림 1. RLC회로2. 전류진폭[그림 1]에서의 교류 기전력에 관한 식은 아래와 같이 나타낼 수 있다.xi `=` xi _{m} `sin` omega _{d} `t```ㆍㆍㆍi)이때R,```L,``C는 직렬연결되어 있으므로 다음과 같은 식이 성립된다.i``=`I``sin`( omega _{d} `t`-` phi )``ㆍㆍㆍii)ii)식에서i는 전류,I`는 전류진폭,omega _{d}는 강제 각진동수 그리고phi 는 위상상수를 나타낸다. [그림 2]에서 저항(R`)은 전류(I``)와 퍼텐셜의 위상이 같다. 이는 퍼텐셜 위상자(V _{R} )의 회전각이 전류의 위상자(I``)의 회전각과 같다는 것을 의미한다. 반면, 전기용량(C`)의 경우 전류가 퍼텐셜보다90 DEG 앞서간다. 따라서 퍼텐셜 위상자(V _{C} )의 회전각은 전류 위상자(I``)의 회전각보다90 DEG 작다. 마지막으로 유도기(L`)의 경우 전류(I``)가 퍼텐셜보다90 DEG 뒤처진다. 따라서 퍼텐셜 위상자의 회전각은 전류 위상자(I``)의 회전각보다90 DEG 크다.그림 2 . (a):강제 RLC회로에서 교류를 나타내는 위상자 (b):유도기와 저항, 축전기에 걸리는 퍼텐셜을 나타내는 위상자 (c):(a)의 전류를 흐르게 하는 교류 기전력을 나타내는 위상자 (d):의 벡터합 표현 [그림 2]의 (b)는 어떤 시간(t)에서 R, C, L에 걸리는 순간 퍼텐셜v _{R} `,```v _{C} `,```v _{L} `을 나타낸 것이다. 퍼텐셜은 그림의 수직축에 대한 위상자의 투영이다.[그림 2]의 (c )는 기전력 장치를 나타낸 위상자이다. 이 위상자의 길이는 기전력의 진폭( xi _{m} )이며 위상자의 수직축에 대한 투영은 시간t`에서의 기전력( xi )이고 위상자의 회전각은 시간t에서 기전력의 위상( omega _{d} t)이다. 또한, 고리 규칙으로부터 임의의 시간에 퍼텐셜v _{R} `,``v _{C} `,```v _{L}의 합은 회로의 기전력( xi )과 같다.xi ``=`v _{R} `+`v _{C} `+`v _{L} ```ㆍㆍㆍiii)iii)식은 위상자가 같이 회전하므로 언제나 성립된다. 즉, 위상자xi _{m}은 언제나 퍼텐셜 위상자V _{R} ``,````V _{C} ``,````V _{L}의 벡터합과 같다.xi _{m} `=`V _{R} +V _{C} +V _{L} ``ㆍㆍㆍiv)[그림 2]의 (d)에서 위상자V _{L}과V _{C}는 방향이 반대이므로V _{L}과V _{C}의 차벡터와V _{R}벡터를 결합하여 위상자xi _{m}의 벡터를 구할 수 있다. 즉, 다음과 같은 식이 성립한다.xi _{`m}^{``2} ``=`V _{R} ` ^{2} `+`(V _{L} -V _{C} ) ^{2} ㆍㆍㆍv)v)식을 변형하자.xi _{m} ` ^{2} `=`(IR) ^{2} `+(IX _{L} -IX _{C} ) ^{2} `=`I` ^{`2} `{R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2} }``ㆍㆍㆍvi)vi)식을 전류진폭(I``)에 대한 식으로 나타내면 다음과 같다.I``=` {xi _{m}} over {sqrt {R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2}}} ``ㆍㆍㆍvii) 여기서vii)식의 분모를 강제 각진동수( omega _{d} )에 대한 회로의 임피던스(Z`)라고 부른다.Z`=` sqrt {R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2}} ``ㆍㆍㆍviii)즉,vii)식을Z`에 관한 식으로 나타내면 다음과 같다.I``=` {xi _{m}} over {Z} ``ㆍㆍㆍiX)또한,vii)식에서X _{L} `=` omega _{d} L``,``````X _{C} `=` {1} over {omega _{d} C}이므로 이를 적용하면 다음과 같다.I =` {xi _{m}} over {sqrt {R ^{2} +( omega _{d} L`-` {1} over {omega _{d} C} ) ^{2}}} ``ㆍㆍㆍX)V _{R}벡터를 결합하여 위상자xi _{m}의 벡터를 구할 수 있다. 즉, 다음과 같은 식이 성립한다.xi _{m}^{``2} `=`V _{R}^{`2} `+`(V _{L} -V _{C} ) ^{2} ``ㆍㆍㆍv)v)식을 변형하자.xi _{m}^{`2} `=`(IR) ^{2} `+`(IX _{L} -IX _{C} ) ^{2} `=`I` ^{`2} `{R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2} }``ㆍㆍㆍvi)vi)식을 전류진폭(I``)에 대한 식으로 나타내면 다음과 같다.I``=` {xi _{m}} over {sqrt {R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2}}} ``ㆍㆍㆍvii)여기서vii)식의 분모를 강제 각진동수( omega _{d} )에 대한 회로의 임피던스(Z`)라고 부른다.Z``=` sqrt {R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2}} ```ㆍㆍㆍviii)즉,vii)식을Z`에 관한 식으로 나타내면 다음과 같다.I``=` {xi _{m}} over {Z} ``ㆍㆍㆍiX)또한,vii)식에서X _{L} `=` omega _{d} `L`,`````X _{C} `=` {1} over {omega _{d} C} `이므로 이를 적용하면 다음과 같다.I```=` {xi _{m}} over {sqrt {R ^{2} +( omega _{d} L- {1} over {omega _{d} C} ) ^{2}}} ㆍㆍㆍX)3. 위상상수우리는 [그림 2]의 (d)에서 다음과 같은 식이 성립한다는 것을 알 수 있다.tan` phi ``=` {V _{L} -V _{C}} over {V _{R}} `=` {I`X _{L} `-`IX _{C}} over {IR} ``ㆍㆍㆍi)즉,i)식에서 위상상수( phi )에 대한 식을 구하면 다음과 같다.phi `=`tan ^{-1} {X _{L} -X _{C}} over {R} ㆍㆍㆍii) 그림 3. >0일 때(좌)와 X _{C} ``:`유도적##-` phi `>0#- 위상자I``가 위상자E`의 뒤에서 회전ㆍX _{C} `>X _{L} `:`용량적##-` phi `
    리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.08.11
  • 일반 물리학 및 실험2, 교류 회로 결과보고서 (충북대 및 타 대학교)
    일반물리학및실험Ⅱ실험 9. 교류 회로실험 목표1. 교류 전압에서 저항과 축전기의 특성을 이해하고, 직류 회로와의 차이점을 안다.2. 직렬 RC 회로에서 임피던스와 리액턴스를 측정하고, 이론값과 비교한다.실험 결과실험 1함수 발생기의 기전력 [V]오실로스코프의 기전력 [V]전류 [mA]저항 이론값 [Ω]저항 측정값 [Ω]오차율 [%]10.29220.56510521.792.3120.5931.15515.651.1130.90631.78509.160.1641.1192.42491.743.5851.53.01498.342.29함수 발생기의 기전력 [V]5.0오실로스코프의 기전력 [V]1.5진동수 [Hz]전류 [mA]저항 이론값 [Ω]저항 측정값 [Ω]오차율 [%]10035105001.962002.985031.373002.975050.984002.965060.785002.965060.78실험 2함수 발생기의 기전력 [V]오실로스코프의 기전력 [V]전류 [mA]리액턴스 이론값 [Ω]리액턴스 측정값 [Ω]오차율 [%]10.311.17159.15175.1410.0520.62263.58173.749.1730.9295.33174.309.5241.2567.2174.449.6151.5659.0174.899.89함수 발생기의 기전력 [V]5.0오실로스코프의 기전력 [V]1.5진동수 [Hz]전류 [mA]리액턴스 이론값 [Ω]리액턴스 측정값 [Ω]오차율 [%]1008.99159.151749.3320015.0479.58104.0530.7530018.7653.0583.4257.2540022.839.7968.6472.5150024.631.8363.6299.87실험 3저항 이론값 [Ω]510리액턴스 이론값 [Ω]519.15함수 발생기의 기전력 [V]오실로스코프의 기전력 [V]전류 [mA]임피던스 이론값 [Ω]임피던스 측정값 [Ω]오차율 [%]10.29550.56534.26527.681.2320.62241.16536.550.4330.92991.73537.510.6141.2242.28536.840.4851.5192.83536.750.47함수 발생기의 기전력 [V]5.0오실로스코프의 기전력 [V]1.519저항 이론값 [Ω]510진동수 [Hz]전류 [mA]임피던스 이론값 [Ω]임피던스 측정값 [Ω]오차율 [%]1002.83510.16536.755.212002.91510.085222.343002.93510.05518.431.644002.93510.04518.431.645002.93510.31518.431.59결론1. 전류 ? 기전력에서 기울기의 의미와 진동수 ? 전류에서 기울기의 의미를 설명한다.전류 ? 기전력에서의 기울기는 저항의 값을 나타내고, 인덕터나 커패시터는 임피던스가 진동수에 따라 달라지기 때문에 실효값이 같은 전압을 걸어주더라도 진동수가 달라지면 도선에 흐르는 전류의 실효값이 달라질 수 있다는 의미를 가지고 있다.2. 리액턴스와 임피던스의 의미를 옴의 법칙과 비교하여 설명한다.리액턴스 또는 반응 저항이란, 축전기, 인덕터 등 소자의 교류 인가에 대한 반응으로써, 소자에 전압 강하를 일으키는 척도를 나타낸다. 어떤 소자에 흐르는 전류와 전압 강하의 관계식을 생각할 때, 옴의 법칙에서처럼 저항의 크기가 그 관계식 (V=I`R)의 비례상수에 해당하듯이, 리액턴스 X도 전압과 전류 크기의 관계식에서 비례상수에 해당 한다. (LEFT | V RIGHT | = LEFT | I RIGHT | BULLET X)저항과 코일, 및 축전기가 직렬로 있는 RLC 회로에서는, 리액턴스와 저항이 복합적으로 교류에 영향을 미치는데, 그 총체적인 저항의 척도를 임피던스라고 한다. 임피던스와 저항 , 그리고 리액턴스와의 관계식은Z= sqrt {R ^{2} +(X _{L} -X _{C} ) ^{2}}과 같다.3. RC 회로에서 임피던스가 단순한 합이 되지 않는 이유를 R회로와 C회로를 이용하여 설명한다.직렬연결된 RC회로에 전압을 정연파로 인가하면, 저항의 전압V _{R}이 전원전압V _{S}보다 앞서서 나타나고, 커패시터의 전압V _{C}는 전원전압V _{S}보다 뒤쳐져 나타나는 현상을 관찰할 수 있다. 또한, 전류가V _{S}보다 앞서서 나타나는 현상도 관찰할 수 있는데, 이러한 위상차이 때문에 RC회로에서의 임피던스는 단순한 합이 되지 않는다.고찰교류 전압에서의 저항과 축전기의 특성을 이해하는 실험이었다. 회로의 구성은 간단하여 별 어려움이 없었으나 결과표에 무슨 값을 적어야 하는지, 그리고 멀티미터기의 사용법이 미숙함을 실험을 하면서 깨달았으나 반복되는 실험을 통하여 어떻게 다뤄야 하는지 다시 한 번 알게 되었다. 결론에 답을 생각하는 과정에서 그래프의 기울기의 의미, 리액턴스와 임피던스의 정확한 정의를 다시 한 번 확실히 하는 계기가 되었다. 실험들의 오차율을 비교적 양호하나 유독 실험 2번의 오차율이 큰데 왜 그런지는 아직 결론을 내리지 못하였다. 커패시터 자체에 문제가 있는 것 이라면 3번 실험도 오차율이 크게 나와야 하는데 2번 실험만 오차율이 큰 것을 보면 실험 과정에서 실수가 있었으리라 짐작하지만 실험 과정이 함수발생기의 전압, 진동수만 조절하는 간단한 실험이여서 원인을 알아 낼 수는 없었다. 이 점이 이번 실험의 아쉬운 점이라 생각한다.
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.11.19
  • (2021 최신) 회로실험 레포트 RLC회로의 과도 상태 특성
    . 관련 이론(Theoretical Background① RLC 회로RLC 회로는 전기 회로중 저항, 코일, 축전기로 이루어진 회로이다. 이 회로는 교류가 흐르면서 시간에 따라 ... 회로에서의 합성저항과 비슷한 개념으로 사용되고 있다. 임피던스 Z는 으로 나타낼수 있으며 축전기의 리엑턴스와 코일의 리엑턴스가 같아질 때 임피던스는 최소가 되고 전류는 최대가 된다 ... 다. RLC 필터는 2차 회로로 설명되는데, 이는 회로의 임의의 전압 또는 전류가 회로 분석에서2차 미분방정식으로 설명 될 수 있음을 뜻한다. 세 회로 소자 저항, 인덕터, 축전
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    A+ 연세대학교 기초아날로그실험 9주차 결과레포트
    저항은 저항과 저항을 직렬 연결하여 구현하였으며 , 저항은 각 소자 값을 직접 갖는 저항을 사용하였다. 실험하기에 앞서 이와 같은 소자 값을 사용한 이유를 알아보자.우선 축전기 ... 을 통해 우리는 full wave rectifier 회로에 축전기를 연결하였을 때 출력 전압을 거의 일정하게 유지시킬 수 있다는 점을 확인할 수 있었다.다음 실험을 넘어가기 전 ... 라 실제 소자를 모델링한 것이기 때문이다. 그럼에도 이번 시뮬레이션의 결과를 통해서 우리는 축전기를 연결한 full wave rectifier 회로를 통하여 AC전원을 DC전원
    리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.07.03
  • 전기회로 실험 38~40장 결과보고서 ( ZBAR 기초회로실험 교재 기반, A+ 최고 퀄리티 보장 )
    전기회로실험12주차 (38~40장)(결과 보고서)가.RC 시정수(38장)그림 1 1. 실험 회로커패시터의 방전실험에서는 그림 1의 회로를 이용하였다. 커패시터를 완전충전 시킨후 방전시키며 전압변화를 관찰하였다.커패시터의 충전실험에서는 그림2의 회로를 이용하여충전시간을 살펴보았다.구형파입력 실험에서는 그림3의 회로를 이용하여전압을 측정해야 했지만, 여러 이유로 본 결과보고서에서그림 2 관련 내용은 생략될 수밖에 없었다.그림 32. 실험 결과A.커패시터의 방전실험V _{PS},V저항 값OMEGA시정수,sec커패시터 초기전압,V계산값공칭값13.301008k1M112방전시간커패시터 양단전압,Vtimeconstants초1차시2차시3차시평균계산값113.8394.3674.4104.2054.454221.3561.4831.5581.4661.653330.55030.57250.55030.55770.6136440.20220.21680.21040.20980.2278550.08050.08370.07730.08050.084510100.00040.00060.00050.00050.0006B.커패시터의 충전실험충전시간전압계에 걸리는 전압,V커패시터에 걸리는 전압, V시정수초1차시2차시3차시1차시2차시3차시평균계산값113.6144.2414.1368.3867.7597.8648.0037.586221.471.591.5310.5310.4110.4710.4710.38330.570.560.5711.4311.4411.4311.4311.40440.200.190.0811.8011.8111.9211.8411.78550.080.070.0811.9211.9311.9211.9211.9210100.000.000.0012.0012.0012.0012.0012.003. 고찰 및 결론가)고찰1)커패시터의 충전 및 방전과정에 대해 설명하라.축전기의 양극판에 퍼텐셜 차를 가함으로써 축전기를 충전시킬 수 있다. 축전기 양단에 전압V의 전압원과 저항 R을 직렬연결한다고 생각해보자. 그렇다면 폐회로가 이루어지면서 도선을 통해 전하가 흐르게 된다. 즉, 전지의 전기장에 의해 도선을 통해 전자들이 이동한다. 전기장은 전자를 축전기의 + 극판에서 전지의 양단자로 이동시키고, 전지를 잃은 + 극판은 양으로 대전된다. 반면, 전지의 ?단자에서 축전기의 반대편 극판으로 전자들이 이동하고 전자를 얻은 극판은 전자를 잃은 + 극판이 양으로 대전되는 만큼 음으로 대전된다. 정량적으로 살펴보기위해, 회로에 흐르는 전류 i가 수동 부호규약을 만족하며 ,tau`=`RC (C: 커패시턴스) 라고 하면 충전과정에서 축전기의 전압, 전류는 아래의 식을 만족한다.v(t)=-Ve ^{- {t} over {tau }} +V(t >= 0) ,i(t)=I _{0} e ^{- {t} over {tau }} (t >= 0 ^{+} )이때, t는 폐회로가 완성된 순간부터 측정한 시간이다.I _{o}는 초기전류이다.앞의 회로에 의해 완전하게 충전 된 커패시터가 있다고 생각하자. 이 커패시터와 저항을 연결하면 저항에 의해 에너지가 소모되고 커패시터에 저장된 에너지가 감소하며 이를 커패시터의 방전이라고 한다. 커패시터가 완전하게 방전되면 축전기 양극판의 퍼텐셜차이는 없어진다.2)RC회로의 시정수에 대하여 설명하라.RC회로의 시정수를tau라고 한다면tau`=`RC의 식을 만족한다. 이는 1차 RC회로의 해석에서 중요한 요인중의 하나로, 회로의 응답속도와 관련된 파라미터이다. 이를 확인하기위해 충,방전시에 커패시터 양단에 걸리는 전압을 생각해보자.v(t)=-Ve ^{- {t} over {tau }} +V(t >= 0),hat {v }(t) =Ve ^{- {t} over {tau }} (t >= 0),앞의 식은 충전과정이고 뒤의 식은 방전과정의 전압이다.tau _{1} v _{2} (t)이고,hat{v _{1} }(t)
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    | 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.13
  • [일반물리실험2] A+ RLC로 이루어진 교류회로에서의 임피던스 (결과레포트)
    직렬회로에 교류 기전력장치인 저항, 축전기, 유도기를 포함하는 회로이다. 이제 외부 기전력과 R, L, C 중의 한 요소만을 가지고 있는 간단한 회로를 통해 반응저항을 구하자 ... 의 전류 는 , 이고, 순수한 저항형 회로에서 위상상수 이다. 따라서 퍼텐셜과 전류의 진폭은 다음의 관계를 갖는다.는 축전기가 교류발전기에 연결되어 있다. 앞서 저항에서 설명 ... 7주차일반물리실험 2실험 제목: RLC로 이루어진 교류회로에서의 임피던스분반:학번:이름:실험 목적교류회로에서 저항과 축전기, 코일의 반응저항(리액턴스)을 측정하여 온저항(임피던스
    리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.01.21
  • 정류회로 (캡스톤 실험)
    한다.②100μF 축전기를 330Ω 저항기에 병렬로 연결한 후 실험을 한다.③330Ω 저항기와 100μF 축전기에 10Ω 저항기를 추가하여 병렬로 연결한 후 실험한다.이 때, 추가 ... 로 연결된 10Ω 저항기는 모터나 작은 전구를 대신하는 것이다.④100μF 축전기와 10Ω 저항기를 떼어내고, 330μF 축전기로 바꿔서 연결한 후 실험한다.⑤다시 10Ω 로드 저항 ... 내에서의 로드 저항 역할을 하는 330Ω 저항기를 연결한 후 실험을 한다.②앞에서 실험한 회로의 로드 저항에 100μF 축전기를 병렬로 연결한 후 실험한다.③ 330Ω 저항기
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    | 리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.27
  • 아주대 기초전기실험 예비보고서 AC 14, 15
    -)에 따라 양 펄스, 음 펄스라고 한다.2) High pass filter다음 그림과 같이 축전기 C와 저항이 직렬연결된 회로를 CR-직렬회로 또는 High pass filter ... 의 μA158.25Ω계산결과 공진주파수(f _{s} =5032.92Hz)와 가까운 5000Hz에서 회로에 가해지는 전체 임피던스가 가장 크고, 축전기에 가해지는 전압이 제일 크 ... 라고 한다. 기존에 배운 RC회로와 다른점은 저항과 축전기의 위치가 서로 바뀌었다는 것이다. 이 회로에서 저항 R에 가해지는 전압이 출력전압이 된다. 회로를 동작시키면 시간이 지남
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    | 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.01.09
  • multisim으로 배우는 전자회로실험 03. 다이오드 클리퍼 및 클램퍼 실험 예비 보고서
    으로 직렬연결하면 교류전압의 제한레벨을 조정할 수 있으며 이와 같은 회로를 양의 리미터라고 부른다.입력전압의 범위에 따른 다이오드의 상태를 그림 3-3에 도시하였다.그림 3-3 ... 은 병렬로 연결되어 있기 때문에 출력전압은 다이오드에 걸리는 전압과 같다. 다이오드를 실용 다이오드 모델로 대체하면 Vout은 대략 0.7V가 된다. 한편, 입력전압의 음의 반주기 ... 한 전개 과정은 독자들의 연습문제로 남긴다.(2) 클램퍼 회로-클램퍼는 교류전압에 직류전압을 더하는 기능을 수행하기 위해 캐패시터를 첨가한 다이오드 응용회로이며, 양의 직류전압
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    | 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.05.10
  • 기초전기실험 A 예비보고서 AC3 R-L-C COMPONENTS
    와 전압사이의 관계를 얻을 수 있다. ③ 커패시터가 평렬로 연결되어 있을 경우, 시간에 따라 흐르는 전하량은 더욱 많아지게 되고(), 직렬연결되어 있을 경우에는 커패시터 ... 에 따라 전기장도 변화하게 된다. 이에 따라 렌츠의 법칙에 의해 전기장의 변화를 방해하려는 성분의 전하 움직임이 일어난다. ② 인덕터가 직렬연결되어 있을 경우, 인덕터를 이루 ... , 커패시터를 비교할 수 있다.2. 실험 이론 1. Capacitor (커패시터) ① 커패시터 양단에 걸리는 전압이 시간에 따라 변하면, 커패시터에 내부적으로 저장된 전하도 변한다
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    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.11.29
  • 계명대 (일반 물리 및 실험) RC회로 보고서 A+
    가 대전이 되고 음극판에 음의 전하가 대전이 되는 과정을 충전이라고 한다. 충전과정은 아래의 그림2에 나타나 있다. 전지를 포함하는 전기회로에 축전기가 연결되면 축전지의 양극판 ... 는 연결축전기의 양단전압을 측정한 그래프다. 두번째 측정한 초록색 색상의 그래프는 연결한 저항기의 양단전압을 측정한 그래프다. 마지막으로 세번째 측정한 그래프는 회로에 총 작용 ... 실험결과실험제목: RC 회로조:조 학과: 학번: 이름:1.실험목적 및 배경이론1]실험목적• 축전기의 원리를 이해한다.• RC 회로의 동작 원리와 기능을 이해한다.2]배경 및 이론
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    | 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.14
  • 2020년도 중앙대학교 전자전기공학부 2학년 2학기 전기회로설계실습 예비보고서 01. [저항, 전압, 전류의 측정방법 설계]
    을 눌러ohm으로 설정하고, 화면에 “4W”가 나타나는 것을 확인한다.2) Input(V,ohm, capacitor, diode)아래의 HI단자와 LO단자에 두 probe선을 연결 ... 한다.2) Input(V,ohm, capacitor, diode)의 HI단자와 LO단자에 두 연결선을 연결하고 반대쪽을 6V 건전지의 양단에 연결하여 전압을 측정한다.(b) 측정전압 ... ) 병렬 연결된 5 ㏀, 10 ㏀에 5 ㏀이 직렬 연결되어 있다. 이것의 양단에 5 V 출력의DC power supply가 연결되어 있을 때 각각의 저항에 걸리는 전압을 측정
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.03.24
  • RC 시상수 실험(결과보고서) 물리학 및 실험
    RC 시상수 실험실험목적직류전원에 의해 축전기에 전하가 충전되는 양상을 관찰하고, R-C회로의 전기적 특성을 대표하는 시상수를 측정하여 축전기의 직렬, 병렬연결에 대한 등가 전기용량을 알아본다.실험이론축전기와 전기저항으로 구성된 R-C회로에 키르히호프 제 2법칙을 적용하면R*dQ/dt+1/C*Q=이 된다. 기전력 의 전지로 충전할 경우(충전과정)와 완전 충전 후(축전기 양단 전위차가 일때) 전지 없이 방전시킬 경우(방전과정) 축전기 양단 전위차 V(t) (또는 축전기에 충전되는 전하량Q(t)의 시간에 따른 변화는 각기 다음과 같다.Vc(t)=1/C*Q(t)=(1-e^(-t/T))Vd(t)=1/C*Q(t)=e^(-t/T)실험장치 및 기구1. PASCO RLC-회로-전기저항-축전기-인덕터-전원공급기2.Banana plug3.인터페이스4.전압계실험방법1. DataStudio를 통해 그림과 같이 되도록 100 전기저항과 100F 축전기를 이너페이스상에서 연결한다.2. 스위치를 끊어 놓은 채로 축전기의 양단을 연결함으로써 축전기를 완전방출된 (전위차0V) 상태가 되도록 한다.3. 스위치를 연결하고 전압계에 나타나는 전위차의 변화를 관찰한다.4. 축전기에 완전히 충전된 후(전위차의 변화가 더 이상 없을 때) switch를 끊고, 이때 전위차의 변화가 거의 없는 것, 즉 충전된 전하의 빠져나감이 없음을 확인한다.5. 축전기와 저항만 연결된 상태에서 충전된 전하가 방전함에 따라 나타나는 축전기 양단의 전위차의 변화를 관찰한다.6. 과정 2~5를 여러 번 되풀이하여 충전과 방전에 따른 변화를 익힌다.7. 이제 2~5의 과정을 되풀이하되 과정 3에서 스위치를 연결한 직후부터 40초 동안 5초 간격으로 전위차 Vc를 기록하고, 과정 5에서 전선을 연결한 직후부터 40초까지 5초 간격으로 전위차 Vd를 측정한다. 측정한 Vc와 Vd가 각각 위의 식을 따름을 그래프로 확인한다.8.과정 7과 같이 2~5의 과정을 되풀이하되 이번에는 과정3에서 스위치를 연결한 후부터 전위차가 0.949V에 도달할 때까지 걸리는 시간 tc를 측정하고 완전 충전된 후의 축전기 양단의 전위차를 측정한다. 또한 과정5에서 전선을 연결하여 방전시키는 과정에서 전위가 1.0V인 순간부터 0.368V가 될 때까지 걸리는 시간 td를 측정한다. 방전과정에서 측정한 td를 T라 할 때 식 2와 3을 과정 7에서 그린 그래프와 비교하라.9.이 과정을 축전기를 바꾸어 되풀이한다.RC 회로 및 시상수 실험1. 충전(charge)기전력에 의하여 Capacitance가 충전된다. 옆 그림과 같이 구성된 회로의 회로 방정식은 식 (1)과 같다.(1)전류 i 값에 옆의 식(2)를 대입하여, ............................(2)식(1)을 풀면, 식(3)을 얻을 수 있게 된다. (3)t= RC 일 때 원래 기전력 ε의 (1-e-1)배가 되게 되는데 이때 t=RC 값을 RC시상수라고 한다.2. 방전(discharge)기전력 ε=0이 되고 capacitance에 충전된 전하들이 방전된다. 옆의 그림과 같이 구성된 회로의 회로방정식은 식 (4)와 같다.(4)마찬가지로 전루 ii값에 식(2)를 대입하여, 식 (4)를 풀면 식(5)의 해를 얻을 수 있다...............(5)이때도 마찬가지로 t=RC 일 때 값을 RC 시상수 라고 한다.t=RC- RC이론값 = 저항 * capacitance- 오차 = (RC이론값 - 걸린시간) / RC 이론값입력전압충 전방 전입력전압TIMES 0.632입력전압TIMES 0.3685 V3.16 V1.84 V1. R = 10 Ω 이고 C = 100 μF 일 때저항capacitanceRC이론값걸린 시간오차 (%)충전방전충전방전10 Ω100 μF0.0010.00160.0015460%54%2. R = 10 Ω 이고 C = 330 μF 일 때저항capacitanceRC이론값걸린 시간오차 (%)충전방전충전방전10 Ω330 μF0.00330.00390.003815.15%15.15%3. R = 33 Ω 이고 C = 100 μF 일 때저항capacitanceRC이론값걸린 시간오차 (%)충전방전충전방전33 Ω100 μF0.00330.00360.00369.09%9.09%4. R = 33 Ω 이고 C = 330 μF 일 때저항capacitanceRC이론값걸린 시간오차 (%)충전방전충전방전33 Ω330 μF0.001090.0110.0110.917%0.917%5. R = 100 Ω 이고 C = 100 μF 일 때저항capacitanceRC이론값걸린 시간오차 (%)충전방전충전방전100 Ω100 μF0.010.01140.011414%14%6. R = 100 Ω 이고 C = 330 μF 일 때저항capacitanceRC이론값걸린 시간오차 (%)충전방전충전방전100 Ω330 μF0.0330.03440.03444.29%4.29%실험결과이번 실험은 이해하기가 매우 어려웠다. 우리가 찾으려는 값이 t라는 것은 이해를 했지만 t값을 왜 찾아야 하는지 이해가 가지 않았고 또 어떻게 찾아야하는지도 이해하기 어려운 실험이었다. 하지만 결국 축전기의 충전과 방전시의 입력전압 이론값에 가장 근접하는 값을 실험적으로 찾아 그 인접한 값이 나타난 시간 t를 찾는 것이라는 것을 이해했다. 따라서 위에 그려진 그래프를 보면 전압이 0으로 일정하다가 특정 지점에서 전압을 걸어주면 갑자기 그래프 상에서도 볼수 있듯 함수가 y축에 평행하게 위로 그려진다. 이때 우리가 t값을 구하려면 함수가 수직으로 증가하는 지점을 찾아서 우리가 찾은 입력전압과 근접한 지점의 t값으로부터 뺴야한다.실험값들을 보면 저항이 동일할때 축전기의 Capacity값이 클수록 충전과 방전하는데 시간이 더 오래 걸린것을 알 수 있다. 또한 축전기의 Capacity값이 동일할때 저항값이 클수록 충전 및 방전을 하는데 시간이 오래 걸린 것을 알 수 있다. 여기서 오차율을 보면 첫번째 실험은 다른실험보다 다소 큰것을 알 수 있는데 이는 실험을 진행하던 중 전압이 갑자기 상승하는 지점을 정확히 잡지 못했거나 우리가 찾으려는 실험값과 가장 근사한 값이 충분히 근사되어 나오지 않아 생긴 오차라고 생각한다. 다른 실험들의 경우를 보면 모두 오차율이 10% 이내로 들어간다는 것을 알 수 있다. 여기서 생긴 오차들 또한 이론값에 근사한 값들을 토대로 계산을 하여 나온 결과이기 때문에 생긴 것이라고 생각한다. 첫번째 실험에서 오차가 크게 나와 아쉽기는 하지만 처음으로 실험다운 실험을 한것 같아 의미있는 실험이었다고 생각한다.
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.18
  • RC회로와 커패시터
    주파수를 0.5배 2배 5배 10배가 되도록 회로에 설정해준다. 주파수 변화에 따른 전압 파형을 관찰해준다. 실험에 관련된 이론 RC회로의 위상차 캐패시터와 저항을 직렬연결 ... 및 rms 측정 리액턴스 가 250Ω , 1kΩ , 2kΩ 이 되도록 하는 커패시터,주파수를 설정하고, Vpp = 5V ,의 정현파, 1kΩ의 저항을 직렬연결한 회로를 구성
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.28
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    방송통신대학교 2023년 1학기 컴퓨터의 이해 중간과제물
    연결된 트랜지스터를 이용한 자기 코어 메모리였으며, 1970년대 초반에는 대형 컴퓨터의 메인 메모리가 됐다. 이후에는 직렬 액세스 기억장치(Serial Access Memory ... 통해 자신의 일상을 성찰하며, 적절한 방향으로 정보를 표상하고 구현하는 능력을 향상시킬 수 있으며 타인의 피드백이 강화와 보상으로 연결될 수 있다.④ 가상세계를 통해 고비용, 고위험 ... 社의 기술자, 잭 킬비(Jack Kilby)에 의해 여러 개의 전자부품들(트랜지스터, 저항, 캐패시터)을 한 개의 작은 반도체 속에 집어 넣는 방법을 발명한 것부터 발전이 시작
    방송통신대 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.31
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2025년 11월 12일 수요일
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