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실험 기구를 점점 망가뜨리게 하는 요인이 되는 구나 하는 생각이 드었다.
오차의 원인으로는 가장 큰 것이 도선의 저항이라고 생각된다. 우리는 이번에 RLC 회로판과 슬라이 닥스를 이용하였다. 여기서 RC 회로나 RL 회로 실험을 할때 회로를
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4. 여러 가지 Q 값에 따른 주파수 응답
2.개요
- 실험 목적
(1) RLC 직렬공진회로의 특성을 공부한다.
(2) RLC 직렬공진회로에서의 Q-factor에 대해 알아본다.
3.시뮬레이션 1.이론
(1) 직렬공진회로
(2) Q와 주파수 응답
2.개요
3.시뮬레이션
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회로에서는 반대로 주파수가 커질수록 위상차가 커진다는 것을 확인 할 수 있었다.
마지막으로 시정수를 측정하는 실험에서는 주파수가 커질수록 시정수가 짧아지는 것을 관찰 할 수 있었다. 1. RLC 회로에서
2. 실험과정 , 데이터
3. 결
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회로의 저항 성분이 커져서 전류는 작아지게 된다. 그래프에서도 전류의 파형은 전압의 파형보다. 거의 90정도 앞서가고 있다. 최대 전류값도 이론값과 비슷한 결과가 나왔다. 마지막 실험인 RLC 회로 실험에서는 공명점을 찾아 회로에 흐르는
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회로)
RLC 병렬회로는 유도성회로()가 되어 전압이 전류보다 위상이 앞서게 된다. 이를 페이저도로 나타내면 위 그림의 (c)와 같다.
4. 실험방법
(1) RLC 직렬회로
① , , 를 연결하고, 전원 는 파형발생기를 사용하여 의 정현파를 인가하여 위 회로
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때보다 출력의 값이 작아질 것이다.
즉, 강의노트에 제시된 바와 같이
<그림4. RLC 병렬공진회로의 주파수 응답>
이와 같은 형태를 띄게 될 것이다. 실험 목적
실험계획:
실험예상:
4) RLC 공진회로
실험계획:
실험예상:
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회로에 흐르는 교류 전류 와의 비이다.
위의 실험 결과를 통해서 그 비를 확인할 수 있었다.
●V= V + (V - V)의 그래프에서의 위상차
(3-RLC 회로의 전류 0.105A에서의 실험)
그래프의 기울기의 각도 =-61.9 와 같다.
이것은 전류와 전압의 위상차이며
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회로를 생각해 보자.
이 회로에서 R, L, C 각각에 걸리는 전압은 이다.
따라서 전체 전압은
이 식과 위의 식(전류식)을 조합하면
이 되며 EL과 EC는 각각 ER과 π/2, -π/2의 위상차를 나타낸다.
4. 참 고 자 료
① 일반물리학 / 이영재 외 9명 / 형설출판
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회로와 마찬가지로
이 된다. cutoff 주파수도 전과 마찬가지 방식으로 구하면
이 된다. 따라서 대역폭은
이므로 R이 클수록 뾰족한 주파수 응답을 얻는다. 병렬 RLC 공진 회로에서의 Q factor는
이 된다.
3.실험계기 및 부품
▶ 보드 장치대 BR-3
▶
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실험순서⑥
의 관계식을 이용하여 측정값으로 을 결정하여라.
입니다.
실험순서⑦
위 순서 ⑥에서 결정된 의 측정값과 순서 ①에서 구한 계산값 사이의 %오차를 구하여라.
로 오차가 조금 크게 나왔습니다.
3. RLC 직렬 회로
실험순서①
그림 3-
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