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중앙대학교 전기회로 설계실습 결과보고서 8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답 (Transient Response)2025.04.291. 인덕터 이번 실험을 통해 인덕터의 기능과 time constant τ의 의미 등 전공 공부를 통해 배웠던 내용들을 다시 확인할 수 있었다. 오실로스코프를 이용해 Function Generator의 출력 전압 파형과 저항 전압파형, 인덕터의 전압파형을 확인한 결과 저항전압파형과 인덕터의 전압파형의 합이 Function Generator의 출력임을 알 수 있었다. Time constant τ를 측정한 결과 9.4 [㎲]로 이론값 9.52 [㎲]와 1.26%의 오차율을 보였다. PSpice 시뮬레이션을 통해 측정한 결과 9.52 [...2025.04.29
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멀티미터와 오실로스코프 결과 레포트2025.05.071. 직렬회로의 전체 저항 직렬 회로에서 저항 R1과 R2가 직렬로 연결된 경우, 전체 저항은 R1과 R2의 합으로 계산할 수 있다. 옴의 법칙을 이용하여 전체 전류와 각 저항에 걸리는 전압을 구할 수 있다. 2. 병렬회로의 전체 저항 병렬 회로에서 저항 R1과 R2가 병렬로 연결된 경우, 전체 저항은 R1과 R2의 역수의 합의 역수로 계산할 수 있다. 각 저항에 걸리는 전압은 동일하고, 전체 전류는 각 저항의 전류의 합이 된다. 3. 멀티미터 사용법 멀티미터는 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있는 기기이다. 직렬 및 병렬 회로에서...2025.05.07
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[A+인증] 일반물리학실험2 레포트 모음2025.01.201. 멀티미터 멀티미터는 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있는 기기로 물리량을 측정하는 방법에 따라 아날로그와 디지털 형으로 구분된다. 아날로그형은 값이 연속적으로 표시되고 디지털형은 불연속적으로 값이 표기된다. 2. 오실로스코프 오실로스코프는 전기적인 변화를 측정하고 분석하는데 사용되는 기구이고, 관측하는 신호가 시간에 따라 어떻게 변화하는가를 조사하는 것이 주목적이다. 3. 옴의 법칙 옴의 법칙은 전도 장치를 통해서 흐르는 전류가 장치에 걸린 퍼텐셜 차에 항상 정비례한다는 것을 의미한다. 직렬회로에서는 전압, 전류, 저항의 총합...2025.01.20
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전기회로설계실습 6장 예비보고서2025.01.201. Function Generator 출력저항 Function Generator의 출력저항은 얼마인지 확인해야 합니다. DMM과 오실로스코프의 입력저항도 각각 얼마인지 확인해야 합니다. 2. Function Generator 출력 특성 Function Generator 출력이 5Vpp의 사인파(DC offset=0V)일 때 주파수에 따른 DMM 측정 전압과 오실로스코프 측정 최대전압의 관계를 확인해야 합니다. DMM의 주파수 특성을 고려하여 예상되는 결과를 그래프로 제시해야 합니다. 1. Function Generator 출력저항...2025.01.20
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전기회로설계 및 실습_설계 실습6. 계측장비 및 교류전원의 접지상태 측정방법설계_결과보고서2025.01.211. 계측장비 접지 상태 측정 실습에서 주로 사용하는 계측장비인 Digital Multimeter(DMM)과 Oscilloscope, Function generator의 접지 전압을 측정하고 내부 연결 상태와 입력 저항을 유추하였다. 이를 통해 계측장비의 정확한 사용법을 익혔다. 2. 교류 전원 접지 상태 측정 power outlet의 접지 단자 사이 전압을 측정하여 교류 전류의 실효값을 확인하였다. 또한 접지를 포함한 단자 사이의 전압을 측정하여 220.0V임을 확인하였다. 3. DMM과 오실로스코프의 주파수 특성 비교 DMM은 ...2025.01.21
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전기회로설계실습(9번 실습- 결과보고서)2025.05.151. RC 직렬 LPF(low Pass Filter) RC 직렬 LPF에 주파수가 10kHz인 정현파를 인가하고 입력전압과 출력전압의 크기와 위상이 차이나는 것을 오실로스코프를 통해 확인하였다. 11us 의 delay가 발생하는 것을 확인하였다. 저항에 걸리는 전압이 입력 전압보다 위상이 빠르다. XY mode를 사용했을때는 타원형으로 파형이 관찰되었다. 이는 입력파형과 출력파형의 위상차이와 크기 차이를 확인 할 수 있다는 뜻이다. 낮은 주파수부터 큰 주파수로 변화를 주어 전압값을 기록하고 측정하여 LPF 그래프를 만들 수 있었다....2025.05.15
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A+ 받을 수 있는 중앙대학교 전기회로설계실습 설계실습 8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답2025.05.151. RL회로의 과도응답 먼저 오실로스코프를 이용하여 RL회로의 파형들과 시정수를 측정하였다. EXCEL을 이용하여 Simulation 계산결과와 비교하였다. 이때 6%의 큰 오차가 발생하였다. 함수발생기의 내부저항과 인덕터의 저항을 고려하여 계산하면 -0.014%가 관측되었다. 이 작은 오차는 가변저항의 조절과 정확하지 않은 인덕터의 값 때문이다. RL회로는 RC회로와 다르게 입력파형의 offset값이 변했을 때 저항전압도 같이 평행이동함을 확인할 수 있었다. 또한 오실로스코프의 -단자가 접지에 연결됨을 이용하여 잘못된 회로의 연...2025.05.15
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전기회로설계실습 결과보고서82025.05.151. 인덕터의 특성 이번 실습을 통해 인덕터의 특성을 이해하고 RL회로의 과도응답을 이해할 수 있었습니다. 사각파 형태로 전압이 입력될 때 인덕터를 포함한 회로의 전압이 exponential 형태로 증가하고 감소한다는 것을 확인했습니다. 또한 시정수의 5배 이상의 주기를 가져야 인덕터가 완전히 충전, 방전된다는 것을 알게 되었습니다. 2. RL 회로의 과도응답 이번 실습에서는 RL 회로의 과도응답을 실험적으로 확인할 수 있었습니다. 사각파 입력에 대한 저항과 인덕터의 전압 파형을 측정하여 이론적인 예상과 비교할 수 있었습니다. 주기...2025.05.15
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RC 충,방전 회로 실험(회로에서의 축전기의 역할 이해)2025.01.141. RC 회로 이 실험은 RC 회로 내에서 축전기의 역할인 충전과 방전에 대해 이해하기 위해 수행되었습니다. 실험에서는 저항과 축전기의 값을 변경하며 오실로스코프를 활용하여 충전 및 방전 과정을 관찰하고 분석하였습니다. 실험 결과를 통해 저항과 축전기의 값이 충전 및 방전 시간에 미치는 영향을 정량적으로 확인할 수 있었습니다. 2. 축전기의 충전 및 방전 실험에서는 축전기의 충전 및 방전 과정을 오실로스코프를 통해 관찰하였습니다. 실험 결과 축전기의 충전 시 전압이 급격히 상승하다가 최종 값에 도달하는 것을 확인할 수 있었고, 방...2025.01.14
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홍익대_대학물리실험2_파동의중첩_보고서A+2025.01.151. 파동의 중첩 이 실험에서는 진폭이 같고 진동수가 다른 두 개의 사인파를 합성하여 나타나는 합성파의 맥놀이 진동수와 합성파 진동수를 측정하였습니다. 또한 진폭과 진동수가 같은 두 사인파를 통해 나타나는 리사쥬 도형을 관찰하였습니다. 실험 결과, 맥놀이 진동수의 상대 오차는 거의 0%였고 합성파 진동수의 상대 오차는 약 2%였습니다. 이는 입력을 모두 디지털식으로 했기 때문에 오차가 작게 나온 것으로 보입니다. 리사쥬 도형은 진동수비에 따라 다양한 모양이 나타났으며, 이번 실험에서 관찰한 도형들은 모두 정상 범주 내에 있었습니다....2025.01.15