10장 RC회로의 과도응답 및 정상상태응답

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목차
󰊱 실험 진행 및 결과

󰊲 실험 고찰
본문내용
󰊱 실험 진행 및 결과
⑴ [시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하여[10V → 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터 양단의 전압 변화를 살피게 될 것이고 오실로스코프에 나타난 출력파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라.

※ 실험할 때는 그림 10-7의 회로를 조금 수정하였다. 커패시터가 터질 위험이 있을 수도 있다고 하셔서 커패시터 아래 10kΩ을 추가해주었다.
[표 10-1]

RC회로
시정수
R
C
이론값(sec)
측정값(sec)
오차
1kΩ
10uF
0.11
0.1
9.09
1kΩ
100uF
1.1
1.2
9.09
10kΩ
10uF
0.2
0.11
45
10kΩ
100uF
2
1.2
40

[표 10-2]

RC회로
출력파형
비고
R
C
1kΩ
10uF

시간 축
한 칸이
100ms



1kΩ
100uF

시간 축
한 칸이
1s
10kΩ
10uF

시간 축
한 칸이
50ms
10kΩ
100uF

시간 축
한 칸이
250ms


⑵ [미적분회로] 그림 10-2, 그림10-3에서와 같은 회로를 꾸미고 각각의 회로에 RC회로의 입력단에 함수발생기를 이용하여 “삼각파”,“사각파”를 입력하여 본다. 미분, 적분 특성이 나타나는가를 확인한다.
[표 10-3]

적분회로


설명
삼각파를 입력하여 구형파가 나온 것을 볼 수 있다.
사각파를 입력하여 삼각파가 나온 것을 볼 수 있다.



미분회로


설명
삼각파를 입력하여 사각파가 나온 것을 볼 수 있다.
사각파를 입력하여 델타함수와 비슷한 함수가 여러 개 있는 파형이 나온 것을 볼 수 있다.

→ 분홍색이 입력파형, 노란색이 출력파형이다.

⑶ 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하여 정현파를 입력하고 그림 10-6과 같은 위상 지연이 나타나는 가를 확인하라. 이론값과 비교하라.


Vs=A[V], R=10[kΩ], C=10[uF], f=10[Hz]

[그림 10-2]

→ Vc의 이론값은 위와 같다. 이론에 의하면 Vc는 Vs보다 81°늦다.
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