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R 의 조건이 주어지려면, 커패시터 C의 용량이 크고 회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다.
- 실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야
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R 의 조건이 주어지려면, 커패시터 C의 용량이 크고 회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다.
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실험(북스힐, 2003, 275p)
[2]일반물리학Ⅰ(북스힐, 2003, 420-445p)
Ⅴ. 실험결과
가. 진공 진공투자율계산
코일의 반지름 R
0.016m
코일 감은 수 N/길이 l
630회/0.020m=31500
코일에 흘려준 전류 I
2.0A
정중앙에서의 자기장의 세기B(0,0)
130G
[사진1. 실험1 시간-
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C.
→ 계 산 과 정
따라서,
< 실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 오실로스코프를 사용하여 전압을 측정하는 능력을 향상시키고, 전류 감지 저항을 사용하여 회로 구성 요소의 임피던스의 측정 방법에 대해 실험을 통해서 알아보았다. 그리고
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회로를 구성하는 R과 C를 적절히 조절 하는 것이다. 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실험에 사용된 원리 정리
1) 저역 통과 필터 (low pass filter)
2) 고역 통과 필터 (high pass filter)
3) RL회로의 고역/저역 통과 필터
4) 시정수
4. 실험 결
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회로의 Q값에 의해 측정된다. 회로의 Q값은 회로에 저항이 추가된다면 인덕터에서의 Q값과 다를 것이다. L과 C가 병렬인 회로에 저항이 추가 되지 않는다면 병렬 공진회로의 Q값은 인덕터의 Q값과 같게된다. 1. 실 험 제 목
2. 실 험 목 적
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실험값과 측정값을 비교해본 결과 인덕터 사이에 흐르는 전류는 오차율이 굉장히 높았다. 인덕터의 내부 저항에 의해서 측정값이 모의실험값과 많이 다른 것 같다. 인덕터와 커패시터가 병렬로 연결된 R-L-C 회로에서 정상상태가 되면 인덕터
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회로
R
L
시정수(이론값)
시정수(측정값)
(a)
1 K
100 mH
1 s
0.6 s
(b)
1 K
200 mH
2 s
1.5 s
(c)
1 K
50 mH
0.5 s
0.4 s
다. 커패시턴스 측정 <표 5.1>
커패시턴스 측정 회로
정현파(sine wave), 2V, 주파수는 1000Hz(주기 1msec)와 2000Hz
커패시터 전압 측정
저항 전압 측
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실험 내용 및 결과
5-1. 문턱전압
5-2. 병렬 클리퍼
5-3. 병렬 클리퍼 (계속)
5-4. 병렬 클리퍼 (정현파 입력)
5-5. 직렬 클리퍼
5-6. 직렬 클리퍼 (정현파 입력)
6-1. 문턱전압
6-2. 클램퍼 (R, C, 다이오드 조합)
6-3. 건전지를 포
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실험을 하면서 RLC회로의 전반적인 이론과 더불어 실험에 많은 도움을 주신 김성열 조교분께 감사의 말을 전합니다. 수고하셨습니다. □ 실험 과정
□ 실험 결과
□ 실험 과정
□ 실험 결과
□ 실험 과정
□ 공진 주파수
□ 실
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