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에 흐르는 전류와 전압의 위상관계를 알아보는 것이었다. 저항에서는 전류와 전압이 같은 위상을 볼 수 있었으며 이는 이론값과 일치하였다. 이는 에너지가 저항에서 열로 전환됨을 보여주었다. 콘덴서는 전류의 파형이 전압의 파형보다 위상이 90도 앞에 있었으며 인덕터에서는 반대로 전류 파형이 전압파형보다 90도 뒤에있는 위상차를 보였다.
두 번째 실험은 R-L-C 회로에서 주파수가 변할 때 회로의 공명현상을 관찰하는 것이었다. 주파수를 10에서부터 300까지 올리며 공명현상을 일으키는 주파수를 찾는 실험 이었다. 100을 넘어가면서부터 그래프가 공명에 가까웠으며 특히 70에서는 거의 정확한 공명현상을 확인 할 수 있었다. 데이터의 그래프는 주파수가 108hz일때 공명현상을 일으키는 그래프이다.
이번 실험의 오차는 일단 컴퓨터 모니터를 통해 주기와 전류를 측정할 때 오차가 발생 했을 수 있다. 또한 위에서 말했듯 인덕터의 실제 저항이 6.3옴 이었음에도 불구하고 0이라고 가정하고 값을 구하였기 때문에 오차가 발생 했을 수 있다. 이 저항 값도 계산에 적용시켰더라면 오차를 줄일 수 있었을 것이다.
4. 참고 문헌
phylab.yonsei.ac.kr
네이버 백과사전
두 번째 실험은 R-L-C 회로에서 주파수가 변할 때 회로의 공명현상을 관찰하는 것이었다. 주파수를 10에서부터 300까지 올리며 공명현상을 일으키는 주파수를 찾는 실험 이었다. 100을 넘어가면서부터 그래프가 공명에 가까웠으며 특히 70에서는 거의 정확한 공명현상을 확인 할 수 있었다. 데이터의 그래프는 주파수가 108hz일때 공명현상을 일으키는 그래프이다.
이번 실험의 오차는 일단 컴퓨터 모니터를 통해 주기와 전류를 측정할 때 오차가 발생 했을 수 있다. 또한 위에서 말했듯 인덕터의 실제 저항이 6.3옴 이었음에도 불구하고 0이라고 가정하고 값을 구하였기 때문에 오차가 발생 했을 수 있다. 이 저항 값도 계산에 적용시켰더라면 오차를 줄일 수 있었을 것이다.
4. 참고 문헌
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