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RL회로의 과도응답 및 정상상태 응답 결과레포트

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최초 등록일
2014.04.25
최종 저작일
2013.11
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소개글

완전 최신자료입니다 성균관대학교 기초회로실험 자료이고 A+받앗습니다.

목차

1.결과값 정리
(1)[시정수 측정] 그림 11-2와 같은 회로를 꾸미고 스위치를 전원 쪽으로 연결하여 충분한 시간이 흐르게 한 후 저항 쪽으로 스위치를 연결하라. 오실로스코프상의 출력 신호를 그리고 시정수를 측정하여 표 11-1에 기록하라.
(2) 그림 11-3과 같이 회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 로 한 후 및 값(실효치값)을 측정하여 그 값을 표 11-2에 기록하라.
(3) 과 의 파형을 오실로스코프로 관찰하여 위상지연각 를 관찰하여 표 11-2에 기록하라.
(4) 임피던스의 크기 , 위상각 을 구하여 표 11-2에 기록하라.
(5) 위의 실험을 로 하여 반복하시오.

2.오차의 원인

3.고찰

4.결론 및 느낀점

5.참조


본문내용

주파수가 1KHz이므로 주기는 1ms임을 알 수있다. 위상지연 각을 계산하는 공식을 이용하기보다, 우리조는 한 파장의 위상이 360도인 것을 이용하여 아래의 비례식을 이용하였다.
360:=1ms(주기) : 위상지연시간
따라서 계산자를 이용해 두 파장의 골과 골사이의 시간차이가 248us로 주기인 1ms의 1/4 이었으므로 위상각은 360*(248/1000)=89.28도 임을 알 수있다.

<중 략>

저항과 인덕터의 크기를 실제로 멀티미터기와 같은 측정기기를 통해 측정하지 않고 저항은 1kΩ, 10mH의 크기를 가진 소자라고 생각하고 실험을 하였으므로 이에 의해 오차가 발생하였을 수 있다.
함수 발생기에서 1KHz의 파형을 발생 하면 주기가 1ms가 나와야 하는데 오실로스코프상에서 관측된 것을 보니 정확히 주기가 1ms가 아니었다. 따라서 이에 의한 오차가 발생하였을 수 있다. 또한 계산자를 이용하여 위상 지연시간을 측정하였는데, 계산자가 4us의 단위를 가지고 이동하여서 정밀도가 떨어질 수밖에 없었다.

* 주로 표와 도식으로 작성되었습니다.

참고 자료

이준신 윤석호 박기헌 “실습을 통하여 체계적 이해를 돕는 회로이론실험 제2판” 두양사 2013년 p80~85
*승*
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