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, 변대현, 2005.2.25, pp249~253 1.제목 : 전기저항 측정(전압계와 전류계)
2.목적
3.이론
◎ 옴의 법칙
◎ 키르히호프의 전압 법칙
A)제 1법칙
B) 제 2법칙
4.실험장치
5.실험방법
Ⅰ.직렬회로
Ⅱ. 병렬회로
7.결과 및 고찰
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회로
≪ … 중 략 … ≫
1. 제목: 실험 16. RL 직, 병렬 회로의 인덕턴스 측정
2. 실험결과
1) 과정(1) 인덕턴스 결정
≪ 그 림 ≫
Figure 16.3 - RL의 직렬 회로
Table 16.1 - 인덕턴스의 측정
≪ 표 ≫
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, 그렇지 않은 경우는 항상 \"거짓\"이 된다.
출처
직렬 병렬회로, 브리지 회로, 키르히호프의 법칙(Kirchhoff\'s law)
http://cheucheu.tistory.com/38
브리지 회로
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B8%8C%EB%A6%AC%EC%A7%80_%ED%9A%8C%EB%A1%9C
키르히호프 법칙
https://namu.wiki/w/%ED
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회로의 손실을 막는 것이다.
≪ … 중 략 … ≫
2. RLC 회로 이론 및 분석
2-1. 소자에 대한 이론
● 커패시터(C)
커패시터는 내부 전기장에 에너지를 저장할 수 있는 선형 회로
소자이다. 즉, 두 전극판 사이
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RLC회로
변형된 RLC 회로
위의 미분 방정식으로부터
damping coefficient와
natural frequency 유도하기
α값은 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
도 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
나. Low/High-Pass RC 회로의 주파수 응답
- Low-Pass RC 회
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회로에서 전류계를 제거하고 전력계의 전류 단자를 A-B에, 전압 단자를 A-C에 연결시킨후, 1) 의 각 실험 회로에서의 유효 전력을 측정 한 후 표 15.2 (b)를 완성하라.
5) 그림 15.8의 병렬 연결 실험 회로에 R=4.7kΩ L=10H, C=0.5㎌을 각각 위치시키고 신
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7×
1.50×
2.63×
2.59×
83.204
4.09×
1.64×
2.54×
2.47×
82.904
(2) 분석 및 토의
① 같은 전류값에서 RL, RC, RLC 회로의 위상각 를 비교하여라.
=> 0.5 에서의 위상각 를 비교하면 RLC(다른 주파수)>RC>RL>RLC 입니다.
1.00 에서의 위상각 를 비교하면 RLC(다
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회로에서 전류는 콘덴서와 반대로 주파수가 높을수록 코일을 통과하기 어렵기 때문에 인덕터는 주파수가 높은 전류를 억제하는데 사용할 수 있는 것이다.
② RLC회로 전압 공명곡선
RLC회로에서 전류가 최대가 되는 공명점의 주파수는 이므로,
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C 회로
⑨RLC 회로에서 a와 c를 도선으로 연결하여 RC회로를 만든다.
⑩방법 ③~⑤까지의 실험을 반복하여 Vt, VR, VC를 측정한다.
⑪방법 ⑥~⑧까지의 실험을 반복하여 Z, R, XC를 구하여 위상차 =tan-1(-VC/VR)를 구하고, Vt2=VR2+VC2와 Z= R2+XC2의 관계를 확
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RLC회로의 과제동, 임계제동, 부족제동에 대해서 알 수 있는 실험이었다. 각각의 그래프를 보면 서로 다른 모양의 그래프가 나온 것을 확인 할 수 있었다. 그리고 이번 실험은 저항값만 바꿔가며 과제동, 임계제동, 부족제동을 확인 하는 실험
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