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용어정리
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RLC 직류회로”에서와는 달리 이번에는 회로에 교류전압을 가했는데, 이전 실험에서는 인덕터와 축전기의 기본적인 내용을 다뤘다면 이번 실험에서는 이 부품들에 대해서 심화된 이론을 다뤘다고 할 수 있다.
공명주파수를 구할 시 생겼던 오
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회로는 이해하기 어려운 회로들 중 하나였다. 저항과는 달리 시간이 지남에 따라서 흐르는 전류나 걸리는 전압이 변하기 때문이다. 하지만 이번 실험을 통해서 전류와 전압의 공식을 유도함으로써 주어진 회로를 이해하고, 실제로도 확인해
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RLC 회로의 실제 저항이 우리가 알고 있는 저항과 차이가 있을 수 있다.
실험 기구에 주어진 저항의 크기는 절대적인 것이 아니다. 물론 아주 미세한 차이겠지만 오차의 원인이 될 수 있다. 좀 더 정확히 하려면 이론적인 저항과 실제 저항 간의
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Introduction
1)실험의 목적
PSPICE의 Schematics editor와 PROBE기능을 이용하여 전기회로의 과도응답을 해석한다.
2)실험도구
PC, PSPICE Software (Student Edition)
3)실험내용
1.회로(a) 의 해석
i.회로를 그린다.
ii.Switch 의 환경을 조정한다.
tClose : Simulation
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캐피시턴스로 실험했을 때는 주파수의 변화에 따라 전압이 변화는걸 실험 했다. 그러나 원통형 캐피시턴스로 실험을 한번 해봤는데 주파수를 변화했을 경우 전압이 변화지 않고 일정하다는 것을 알 수 있었다.
동그란 캐피시턴스 0.02 였고,
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출판부, p199~202
*대학 물리학, 김기식 외 11인, 인하대학교 출판부
*http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/
*http://physlab.inha.ac.kr
*http://www.phys.pusan.ac.kr/exp/experiment/RLC/RLC.html 1.실험 목표
2.실험 원리
3.기구 및 장치
4.실험 방법
5.참고문헌
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회로를 사용한다. 미소용량을 측정 할 수 있는데 각 변은 shield 할 필요가 있다.
(2) 공식
44. 케리포스터 브리지에 의한 M의 측정
(1) 정의
M과 L의 측정을 할 수 있다.
(2) 공식
45. 캠벨브리지에 의한 주파수의 측정
(1) 정의
상호유도인덕턴스 M을
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