본문내용
50
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수 인 것을 알 수 있습니다. 그리고 그 주변의 주파수들을 측정하여 그래프를 그리면 위와 같이 공진 주파수를 기준으로 대칭이 되고 있습니다. 먼저 전류 그래프에서는 공진 주파수일 때 최대 전류값을 가지고 멀어질수록 전류값은 작아집니다. 이것은 공진주파수에서는 리액턴스 값이 0에 가깝기 때문에 임피던스가 가장 작아서 결국 전류는 최대값을 가지는 것입니다. 임피던스 그래프는 전류와 반대로 공진주파수에서 가장 낮은 값을 가지고 멀어질수록 커지게 됩니다. 임피던스와 전류는 반비례하기 때문에 그래프도 반대의 결과가 나오게 되었습니다.
그런데 이것은 실제 회로에서 측정값에 따른 결과이고 이론적으로 공진주파수를 계산해보면 1/2π^(LC) 이므로 약 1.95Hz의 값이 나오게 됩니다. 이론값과 비슷한 주파수로 나왔습니다.
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fR + 600
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1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수 인 것을 알 수 있습니다. 그리고 그 주변의 주파수들을 측정하여 그래프를 그리면 위와 같이 공진 주파수를 기준으로 대칭이 되고 있습니다. 먼저 전류 그래프에서는 공진 주파수일 때 최대 전류값을 가지고 멀어질수록 전류값은 작아집니다. 이것은 공진주파수에서는 리액턴스 값이 0에 가깝기 때문에 임피던스가 가장 작아서 결국 전류는 최대값을 가지는 것입니다. 임피던스 그래프는 전류와 반대로 공진주파수에서 가장 낮은 값을 가지고 멀어질수록 커지게 됩니다. 임피던스와 전류는 반비례하기 때문에 그래프도 반대의 결과가 나오게 되었습니다.
그런데 이것은 실제 회로에서 측정값에 따른 결과이고 이론적으로 공진주파수를 계산해보면 1/2π^(LC) 이므로 약 1.95Hz의 값이 나오게 됩니다. 이론값과 비슷한 주파수로 나왔습니다.
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