C〓10nF이었지만 우리가 실제로 사용한 소자의 측정치는 이론값과 약간의 차이를 보였으며 또한 이론상의 인덕터는 저항성분이 없는 이상적인 것이지만 실제로 우리가 사용한 인덕터에는 저항성분이 존재하였다.1 그림 1과 같이 회로를 구성하라.hwp [자연과학] 실험보고서 - RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답. 의 계산치는 96824.hwp [자연과학] 실험보고서 - RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답.hwp [자연과학] 실험보고서 - RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답. 2.hwp (압축파일).2 가변저항을 변화시켜서 저항(가변저항+10Ω)에 걸리는 전압이 임계감쇠의 특성을 보이도록 하. , L, C의 전압 파형은 다음과 같다. 의 계산치와 실험치의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 이유는 무엇이라 생각되는가? 저감쇠의 조건을 만족하는가? [ 실험에 사용된 소자의 값 ] R〓10Ω L〓10.33mH (L의 저항성분: 32. 이외에도 가변저항 측정시 사용한 DMM의 내부저항 등 측정 장비의 부정확성도 오차의 원인이 될 수 있다 ......
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RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답
1. 실험요약
RLC 회로를 구성하여 저감쇠, 과감쇠, 임계감쇠 파형을 관찰하고 각각의 특성을 확인하였으며 각 소자의 전압과 위상차를 측정하였다.
RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답을 실험을 통해 이해하였으며 R성분이 없는 LC회로에서의 공진 주파수와 C의 전압의 관계를 확인하였다.
2. 실습내용 및 절차
2.1 그림 1과 같이 회로를 구성하라. 입력을 사각파(0 to 1V, 1㎑, duty cycle〓50%)로 하고 가변저항을 변화시켜서 저항(가변저항+10Ω)에 걸리는 전압이 저감쇠의 특성을 보이도록 하라. 이때의 를 측정하여 기록하고 저항(가변저항+10Ω)을 측정하여 기록하라. L의 저항성분도 측정하여 기록하라. 입력신호를 기준으로 하여 R, L, C에 걸리는 전압을 스케치하라. 실험을 하면서 의 정확도를 확인하라. 의 계산치와 실험치의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 이유는 무엇이라 생각되는가? 저감쇠의 조건을 만족하는가?
[ 실험에 사용된 소자의 값 ]
R〓10Ω
L〓10.33mH (L의 저항성분: 32.5Ω)
C〓10.99nF
저감쇠 특성을 보이는 저항 (가변저항+10Ω) 〓 0.653kΩ +10Ω 〓 663Ω
R, L, C의 전압 파형은 다음과 같다.
[ R의 전압 파형] [ C의 전압 파형]
[ L의 전압 파형]
Hz 이다.
의 계산치는 96824.6Hz 이었으므로 오차〓 이다.
오차의 원인으로 먼저 소자값을 말할 수 있다. 이론에 제시된 소자값은 L〓10mH, C〓10nF이었지만 우리가 실제로 사용한 소자의 측정치는 이론값과 약간의 차이를 보였으며 또한 이론상의 인덕터는 저항성분이 없는 이상적인 것이지만 실제로 우리가 사용한 인덕터에는 저항성분이 존재하였다. 또, 계산상에서 발생한 오차도 있다. 우리가 구한 실험치는 정확한 값이 아닌 근사적인 값이기 때문에 계산치와 차이를 보일 수밖에 없다. 이외에도 가변저항 측정시 사용한 DMM의 내부저항 등 측정 장비의 부정확성도 오차의 원인이 될 수 있다.
이므로 저감쇠 조건인 을 만족한다.
2.2 가변저항을 변화시켜서 저항(가변저항+10Ω)에 걸리는 전압이 임계감쇠의 특성을 보이도록 하라. 이때의 저항을 측정하여 기록하고 입력신호를 기준으로 하여 R, L, C에 걸리는 전압을 스케치하라. 이론과 잘 맞는지 확인하라. 임계감쇠 저항의 계산치와 실험치의 오차(%…(생략)
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