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그래프를 확대해 보았으나, 회로에 걸어준 전압과 실
제 측정한 봉우리 사이의 시간차를 판별하기가 어려워 구하지 못했다.
5)RLC 직렬연결 흐름기의 교류특성
떨기수는 1초동안 6개의 규칙적인 파형을 보이므로 떨기수 f=6Hz
=1/(2c)=5894.63
=150.72
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측정했는데, 전압의 최댓값이 나타난 지점 주변은 더 세밀하게 값을 나누어서 측정하면 좀 더 정확한 공명주파수를 구할 수 있었다. 그 밖에 회로를 구성한 부품들의 저항 등의 사소한 부분에도 원인이 있다고 본다.
7.참고문헌
SEARS AND ZEMANSKY\
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임피던스의 값의 경우 RC 직렬회로는 거의 완벽히 일치한 값이 나왔지만 RL 직렬회로의 경우는 교류전류 값을 측정하는데 어려움이 있어서 그런지 제대로 된 측정값이 나오지 않아 상당한 오차가 발생 한 것 같다. 그리고 계산해야 되는 것들
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회로의 주파수가 높아져야 한다. 주파수가 높아지면 의 미분항 에 비해 가 상대적으로 작아진다. 따라서 를 무시할 수 있다.
- 실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야 한다. 오실로스코프는 전류는 측정할 수 없고, 전압
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측정하여 표에 기록하라.
(6) 의 식으로 임피던스 Z의 실험값을 구하여 표에 기록하라.
(7) *이론값 ,
과 실험값을 비교하라.
9.4.4 RL 직렬회로의 특성
(1) [그림 9-5]의 실험 회로를 구성한 뒤 교류전압 V1으로 20, 20[]의 정현파를 인가하라.
(2) R1=4.7[K
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교류 해석시 단락 시키지만 실제로는 = 560Ω의 크기가 있어 이론값과 약간의 차이가 있는 것 같고 위상이 -90°이므로 커패시터들과 저항들의 합성저항을 구하게 되면 크기에서는 저항이 훨신 크기 때문에 거의 차이가 없으나 위상에서는 차이
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회로에서 저항 (100Ω)에 흐르는 전류의 크기와 극성을 측정한다.
⇒ 17.57 ㎃
2) 단자 a-b간의 개방전압을 측정한다.
⇒ 2.5 V
3) 전원 , 를 단락한 후 단자 a-b에서 회로망측을 바라본 등가 임피던스를 측정한다.
⇒ 115.3 Ω
4) 2), 3)의 결과로부터 구한
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임피던스 Z [Ω]이라 한다. 그러므로 RC직렬회로 해석할 때
① 정전용량 C를 용량 리액턴스
{X }_{C }
[Ω]으로 계산한다.
{X }_{C } =- { 1} over {ωc }j=- { 1} over {2πfc }j````[Ω]
② 합성 임피던스 Z [Ω]을 계산한다.
Z=R- j{X }_{C }
여기에서 Z의 절대치를 구하
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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 [Ω]
3) 직렬회로
① RL 직렬 →
② RC 직렬 →
③ RLC 직렬 →
④ 임
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지(A.C. bridge)
임피던스의 값이나 주파수를 정확하게 측정할 수 있는 브리지회로이다. 측정 대상에 따라 여러 종류가 있으며, 교류브리지는 위상과 크기라는 2개의 양(量)이 평형을 이루지 않으면 검출기가 0을 지시하지 않는다. 따라서 직류브
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