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리액턴스 값이 커지고 주파수가 작아지면 커패시터의 리액턴스 값이 커져서 주파수에 따라 각각의 특성을 가지게 됩니다.
2.개요
- 실험 목적
(1)직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
3.시뮬레이션
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각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다.
실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있음을 알 수 있다. ① 직렬 RLC 회로의 임피던스
※ Case 1
※ Case 2
※ Case 3
② 병렬 RLC 회로의 임피던스
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이 였다. 교류회로에서 L과 C는 서로 반대효과를 나타낸다는 기본 이론은 변함이 없었고 RLC회로에서의 총 리엑턴스는 XL과 XC의 차이라는 점 한가지를 더 배울 수 있었다. ■ Objectives
■ Data
■ Discussion
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각진동수
- 식:지수함수적으로 감쇠하는 진폭 을 갖는 주기적 진동을 나타냄
- 감쇠진동의 각진동수 은 언제나 감쇠하지 않는 진동의 각진동수 보다 작다. 1. RLC회로의 감쇠진동 기술
2. 저항소모율
3. 감쇠진동을 기술하는 미분방정식
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저항, 유도코일, 축전기로 구성된 RLC 병렬회로(실험기)를 PC(인터페이스)와 연결하여 자
동 실험 또는 수동으로 (내부)주파수를 가변하여 회로의 특성에 따른 공진주파수(진폭)를
확인한다. 목적
기본 이론
실험 기구 및 장치
실험 방법
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회로 (저항과 축전기 연결) R-L 회로 (저항과 인덕터 연결)에 전류를 흘려 보내 이때의 시간 대 전압의 그래프로 나타내어 이를 이용해 충전기의 충전용량과 인덕터의 인덕턴스 L을 구해 실험적인 수치와 이론적인 수치를 비교하는 것이다. 또
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전압의 파형보다 위상이 90도 앞에 있었으며 인덕터에서는 반대로 전류 파형이 전압파형보다 90도 뒤에있는 위상차를 보였다.
두 번째 실험은 R-L-C 회로에서 주파수가 변할 때 회로의 공명현상을 관찰하는 것이었다. 주파수를 10에서부터 300까
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것이다. 그리고 전압이 + 에서 -로 바뀌게 되면 앞서 만들어진 자기장의 방향이 반대로 만들어져야하므로 그렇게 반대로 만들어지는 시간 때문에 역시 90도 만큼 뒤쳐질 수 밖에 없다.
용량성회로 즉 C 회로에 교류 전원 전압을 투입하고 전류
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회로의 임피던스 때문에 감쇠진동의 형태를 띤다. 만약 회로의 저항이 없다면 LC진동은 계속될 것이고 그래프는 측정되는 전압의 최대값이 변하지 않는 주기함수의 곡선이 나타날 것이다.
이 모든 회로에서 키르히호프의 법칙은 맞을 것이라
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위 식을 이용하여 구한다. 그리고, R과 L에 걸리는 전압의 위상차를 알아본다. 전압간의 위상 관계를 그리고, 저항 R, 인덕터의 리액턴스 XL=2πfL, 임피던스 Z의 관계를 그린다.
▶ R - C 회로
⑨ 적당한 저항 팩과 콘덴서 팩을 명판의 위치에 부착
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