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실험 결과
(1) R-L 회로
ω = (rad/s), R = 50 Ω, L= 100 mH
It (㎃)
Vt
VR
VL
1
15
3.4
0.6
2.5
2
30
6.8
1.5
5.0
3
45
10.3
2.3
7.7
4
60
13.8
3.2
10.3
5
75
17.3
4.0
13
, ,
, ,
(2) R-C 회로
ω = (rad/s), R = 50 Ω, C= 47 ㎌
It (㎃)
Vt
VR
VC
1
15
1.5
0.6
1.2
2
30
3.5
1.5
2.8
3
45
5.1
2.3
4.3
4
60
6.7
3.1
5.6
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회로
1.적당한 저항과 콘덴서를 명판의 위치에 부착시키고, 코일의 위치에 연결선으로 쇼트를 시켜 둔다.
2. 실험 절차는 위의 실험과 같은 방법을 사용한다.
③ R-L-C회로
1.명판에 각각의 소자를 연결하여 위의 실험 방법을 사용한다. 전압을
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를 설치하고, RLC회로상자에 저항R과 축전기C를 연결하고 코일단자에 리드선을 연결하여 R-C회로를 구성 한다.
② 저항은 47Ω, 축전기를 47으로 하고 저항 및 축전기 용량을 표 1에 기록한다.
③ 전류계를 연결하고 슬라이닥스를 돌려 전류계의
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회로에서 저항, 콘덴서, 코일에서의 저항 성분인 임피던스를 측정하여 각 개념을 익히고, 교류의 구분 특성 중 하나인 위상을 측정하여, 임피던스에 따른 위상의 변화를 이해 할 수 있었다.
7. 그래프 (주파수-전류 그래프)
8. 참고문헌
일반물
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아쉬웠다. 이때까지 전류계를 주로 사용해왔는데, 전압계를 이번에 사용하게 되었다. 인덕터 저항 콘덴서 각각의 전압을 알아내기 위해서는 전위차의 변화가 어떻게 생기는지 파악해야 한다. 특히 RLC 회로에서 어려움을 겪었다. 그리고 전기
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무엇 때문일까?
⑧ 특정한 주파수에서 저항양단의 전압이 커지는 물리적 이유는 무엇인가? 설명해보라. 회로전류에 대한 공명곡선은 전압에 대한 공명곡선과 어떤 차이가 있는가? 2. 실험 목적
3.실험 도구
4. 실험 이론
5.실험 방법
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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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때문에 유도 기전력이 발생한 것이다. 유도 기전력이 없었다면 전압이 0V가 되는 순간 그래프는 수직으로 떨어졌어야 한다. 하지만 유도 기전력이 그걸 방해하는 방향으로 생겨서 곡선이 나타나게 되었다.
이번 실험은 RLC 직류회로에서 축전
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각은 작아지고 임피던스 값이 낮을수록 위상각이 커지는 반비례관계를 나 타낸다.
3. 결론
그래프 1. 주파수에 따른 과 의 변화
그래프 2. 주파수에 따른 의 변화
그래프 3. 주파수에 따른 의 변화
그래프에서 보듯이 공명주파수는 7993 에서 나타
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회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
6.4
6.9
5.6
873.5
911.2
1500Hz
10
8.4
7.6
5.4
4.8
1109.6
1123.6
2000Hz
10
9.0
8.4
4.3
4
1391.8
1395.6
,
③ RLC회로
Level
-f <----- 0 -----> +f
BW(3dB)
-6dB
-3dB
0dB
3dB
6dB
주파수(㎑)
8.88
9.636
10.581
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