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회로판 자체에서 생기는 저항 값 등이 결과에 적어도 미미하게는 영향을 미친 것으로 볼 수 있다. (위상값을 구할 수 없어서 Z값도 구하지 못하였다.) 1.실험결과(그래프 포함)
(1) R-L 회로
(2) R-C 회로
(3) R-L-C 회로
2.실험 결과 및 토의
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실험상으로 얻은 값의 차이가 컸다. 둘의 위상차는 1. 6rad 정도로 삼각함수의 반주기에 해당하는 정도로 나타났다. 이 오차의 원인은 사실상 알아내지 못하였다.
세 번째 실험은 오실로스코프를 사용하여 RLC회로에서 R, L, C 각각에 걸리는 전압
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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실험 RL,C과도응답과, 주파수응답 실험에 연장선이라서 그리 어렵게 느껴지지 않은것 같다.
일단, 공진회로 실험에서 R의 값만 가지고도 회로에선 오버댐프, 언더댐프, 크리티컬댐프 의 상태를 갖게 되는것도 놀랐다. 아무생각없이 저항의 값
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저항
R
, 전기용량
C,
임피던스
Z
를 구한다.
⑻ 식 (25.16)을 이용해
Z
를 계산하고
R,C,Z
와 그래프를 이용해 구한 결과와 비교한다.
⑼
R
과
C
에 걸리는 전압의 위상차
psi =tan^{ -1 } ( { 1 } over { omega CR } )
를 계산한다. 1.실험목적
2.
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두고 (6)을 반복한다. 또, 병렬합성에 대해서도 이를 반복한다.
8) 인덕터를 의 직렬합성으로 두고 (6)을 반복한다. 또, 병렬합성에 대해서도 이를 반복한다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 사용기기 및 부품
4. 이론
5.실험방법
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회로 계산을 하는 방법.
1) 기본 회로
① R 만의 회로 :
② L 만의 회로 : 전압이 전류보다 π/2[rad] 만큼 앞선다.
③ C 만의 회로 : 전압이 전류보다 π/2[rad] 만큼 뒤진다.
2) 복소 임피던스
복소 임피던스 : Z=(저항성분) + j(리액턴스 성분) =R+ jX [
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회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의
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R, C 회로와는 달리 C와 L이 서로 상쇄가 되므로 순수저항으로 부하가 이루어진 것과 같이 된다. 따라서 위상차이가 없기 때문에 R과 R-L-C부하 전체를 계산하였을 때 비슷한 전력 값을 나타낸다. 실험1과 마찬가지로 역률이 1이 측정되었고 무효
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R, C 이외의 수동소자 L을 사용해, RL직렬회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 인덕터의 내부저항을 고려하지 않았을 때, 계산치는 R=0.994kΩ, L=10.1mH을 사용하여 τ=10.16us로 계산되었고, 실험치는 τ=8.4us로 측정되어서, 오차는 20.95%로 매우 높게
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