목차
1.제목
2.목적
3.이론
4. 실험결과
5. 분석 및 토의
2.목적
3.이론
4. 실험결과
5. 분석 및 토의
본문내용
일 때, 회로에 흐르는 전류와 유도기전력의 형상
3. (고주파) = 1kHz 일 때, interface output 전압과 전류의 형상
4. (고주파) = 1 kHz 일 때, 회로에 흐르는 전류와 유도기전력의 형상
5. 분석 및 토의
이번 실험은 패러데이 법칙에 대해서 알아보는 실험으로, 양쪽에 헬름홀츠 코일을 두고 그 한가운데 코일을 두어서 자기장이 생기게 하였습니다. 그리고 컴퓨터로 전류와 유도기전력 그리고 전압의 그래프를 진동수를 달리하면서 각각 그렸습니다. 전압과 전류, 그리고 전류와 유도기전력 두 개씩 그래프를 그려 비교하였습니다. 그래프를 살펴보면 전압과 전류, 전류와 유도기전력의 그래프에서 위상차가 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 전압과 전류의 그래프에서는 위상차가 90도 정도 나는데 그 이유는 전압을 먼저 주고 그 뒤에 전류가 뒤 따라 오기 때문입니다. 또한 전류와 유도기전력에서는 위상차가 반대로 나타나는데 그 이유는 유도기전력은 전류가 흐르는 반대 방향으로 생기기 때문입니다. 전체적으로 쉽고 올바른 그래프가 나왔는데, 저주파의 유도기전력과 전류 그래프는 코일이 정 가운데 위치하지 않았는지 그래프가 잘 측정되지 않아서 조금 아쉬웠습니다.
3. (고주파) = 1kHz 일 때, interface output 전압과 전류의 형상
4. (고주파) = 1 kHz 일 때, 회로에 흐르는 전류와 유도기전력의 형상
5. 분석 및 토의
이번 실험은 패러데이 법칙에 대해서 알아보는 실험으로, 양쪽에 헬름홀츠 코일을 두고 그 한가운데 코일을 두어서 자기장이 생기게 하였습니다. 그리고 컴퓨터로 전류와 유도기전력 그리고 전압의 그래프를 진동수를 달리하면서 각각 그렸습니다. 전압과 전류, 그리고 전류와 유도기전력 두 개씩 그래프를 그려 비교하였습니다. 그래프를 살펴보면 전압과 전류, 전류와 유도기전력의 그래프에서 위상차가 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 전압과 전류의 그래프에서는 위상차가 90도 정도 나는데 그 이유는 전압을 먼저 주고 그 뒤에 전류가 뒤 따라 오기 때문입니다. 또한 전류와 유도기전력에서는 위상차가 반대로 나타나는데 그 이유는 유도기전력은 전류가 흐르는 반대 방향으로 생기기 때문입니다. 전체적으로 쉽고 올바른 그래프가 나왔는데, 저주파의 유도기전력과 전류 그래프는 코일이 정 가운데 위치하지 않았는지 그래프가 잘 측정되지 않아서 조금 아쉬웠습니다.
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