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실험을 하고 초시계 또한 전자로 바꾼다면 더 정확하고 깔끔한 값을 얻을 수 있을 것이다.
6. 참고문헌
[1] 일반물리학실험, 김연중 외, (주) 도서출판 북스힐 (2015)
[2]https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%89%B4%ED%84%B4_%EC%9A%B4%EB%8F%99_%EB%B2%95%EC%B9%99
[3] http://www.
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전자측정 기술이 현대 물리학 실험에서 필수적이라는 점이다. 실험을 통해 각종 전자 측정 기기들이 어떻게 작동하며, 이들이 제공하는 데이터가 실험 결과에 얼마나 큰 영향을 미치는지 체감할 수 있었다. 특히, 오차를 최소화하고 신뢰할
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실험 결과의 신뢰성에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 다양한 측정 기기를 사용하여 이를 강화하는 과정이 필수적이다. 특히, 전자기적 특성을 연구할 때 사용하는 기법들은 이론적 이해와 실험적 검증을 동시에 가능하게 하여, 물리학적 현
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실험의 이론적 배경을 더 깊이 이해하도록 만들고, 물리학적 원리를 실생활에 어떻게 적용할 수 있을지를 고민하게 한다. 또한, 전자측정의 다양한 응용은 과학 기술 발전에 기여함은 물론, 현대 사회에서 기술을 활용하는 능력을 기르는 데
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결 과 보 고 서
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향
실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간
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RLC 직렬회로에서 공진주파수와 Q-factor는 다음과 같으므로
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8장 결과 레포트
Ⅰ. 실험 목적 및 동기
▶ RLC
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실험을 통하여 RLC회로의 직렬 및 병렬공진회로와 필터에 대해 이해하였으며
Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작은 인덕터의 저항
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실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의 공진주파수에서 커패시터의 전압값이 최대가 되는것을 보였다.
6. 결론 및 개선사항
이번실험을 통하여 RLC회로의 기본원리 및 구조에 대해 이해하였으며
1번 실험을 통하여 진동주파
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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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회로에서 Q는 전류 확대비를 나타내므로 Q를 구하면
이 된다.
그러므로 실제적인 병렬회로에서의 이므로 직렬공진의 경우와 마찬가지가 된다. 즉 우리가 실제적으로 사용하는 공진회로에서 Q는 그 회로가 직렬이든 병렬이든 항상 같다.
◆ 병
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