목차
1)이론
2)실험 도구
3)실험 방법
4)결과 및 토의
2)실험 도구
3)실험 방법
4)결과 및 토의
본문내용
실험을 통해 파악하였고 이번실험에서 그 유도 기전력 값을 읽는 것입니다.
전류를 흘려 모터가 작동되면 오실로스코프에서 삼각함수 형태의 파형을 관찰 할 수 있는데 이 파형을 관찰해보면 기전력이 생겼다가 최고점에서 0으로 갔다 다시 반대쪽의 최고점으로 이동하는 것을 무한 반복하고 있습니다.
실험값의 정확성은 이번에 판단 할 수 없지만 직류와 교류일 때 어떤 형태의 파형모양을 띄고, 어떤 특성인지 알 수 있습니다.
먼저 교류로 연결 했을 때 전압 값을 변화시켜가면서 실험 하였습니다. 전압 값이 커지면 자연히 모터의 각속도 값이 증가하고, 모토의 회전이 빨라지므로 기전력의 값이 상승하는 것을 알 수 있습니다. 결과 값에서 주기의 값이 점점 작아지는 이유가 이므로 각속도가 커지면 자연히 주기 값이 작아지게 되겠습니다. 또한 로 여기서 의 값이 일정함으로 최대 기전력의 값은 각속도 에 비례하는 것을 알 수 있습니다.
직류로 연결 했을 때도 교류와 값은 다르지만 역시 는 각속도 에 비례하고, 주기는 각속도 에 반비례 하는 것을 알 수 있습니다. 또한 최대 기전력 은 교류에서 더 크게 나타났습니다. 또한 파형은 교류의 경우 sin함수의 모양으로 나타났지만 직류의 경우 그래프로 절대값sin 함수의 모양으로 나타났습니다.
이유를 찾아본 결과 직류발전기와 교류발전기의 형태가 조금 다른 것에서 파형이 결정 되었습니다. 이유는 교류발전기에서는 슬립림을 쓰고 직류발전기에서는 정류자편을 이용하기 때문입니다. 그런 이유로 직류에서는 파형이 플러스 값만 나오게 됩니다. 식에서도 꼴로 되어 마이너스 값이 나오지 않는 것을 알 수 있습니다.
전류를 흘려 모터가 작동되면 오실로스코프에서 삼각함수 형태의 파형을 관찰 할 수 있는데 이 파형을 관찰해보면 기전력이 생겼다가 최고점에서 0으로 갔다 다시 반대쪽의 최고점으로 이동하는 것을 무한 반복하고 있습니다.
실험값의 정확성은 이번에 판단 할 수 없지만 직류와 교류일 때 어떤 형태의 파형모양을 띄고, 어떤 특성인지 알 수 있습니다.
먼저 교류로 연결 했을 때 전압 값을 변화시켜가면서 실험 하였습니다. 전압 값이 커지면 자연히 모터의 각속도 값이 증가하고, 모토의 회전이 빨라지므로 기전력의 값이 상승하는 것을 알 수 있습니다. 결과 값에서 주기의 값이 점점 작아지는 이유가 이므로 각속도가 커지면 자연히 주기 값이 작아지게 되겠습니다. 또한 로 여기서 의 값이 일정함으로 최대 기전력의 값은 각속도 에 비례하는 것을 알 수 있습니다.
직류로 연결 했을 때도 교류와 값은 다르지만 역시 는 각속도 에 비례하고, 주기는 각속도 에 반비례 하는 것을 알 수 있습니다. 또한 최대 기전력 은 교류에서 더 크게 나타났습니다. 또한 파형은 교류의 경우 sin함수의 모양으로 나타났지만 직류의 경우 그래프로 절대값sin 함수의 모양으로 나타났습니다.
이유를 찾아본 결과 직류발전기와 교류발전기의 형태가 조금 다른 것에서 파형이 결정 되었습니다. 이유는 교류발전기에서는 슬립림을 쓰고 직류발전기에서는 정류자편을 이용하기 때문입니다. 그런 이유로 직류에서는 파형이 플러스 값만 나오게 됩니다. 식에서도 꼴로 되어 마이너스 값이 나오지 않는 것을 알 수 있습니다.
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