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RLC 회로를 구성하여 주파수 값을
변화시키며 Gain 값() 이 가장 큰 공진주파수를 찾아보았다.
하지만 실험에서 얻어진 공진주파수는 그래프와 표에서도 볼 수 있듯이 962Hz 이지만 계산한 이론 공진주파수는 1179.75Hz였다.
그리 크지는 않지만 이
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진동수 증가에 따른 전압강하 증가의 원인 추측
멀티미터 내부에는 코일이나 축전기 등의 복잡한 회로가 있을 것이다. 그 회로를 모두 분석하여 임피던스 값을 계산할 수는 없지만, 내가 아는 가장 복잡한 회로 중 하나인 RLC회로의 임피던스(Z
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진동수가 커질수록 Vg와 비슷한 그래프를 보임
실험 (2) <그림 20.3 (a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색
실험 (3) <그림 20. 4 (a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색
실험 (3) <그림 20. 4 (a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색
실험 (4) <그림 20. 5 (a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색&nb
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RLC 직렬회로를 만들고 축전기를 충전한다. S스위치를 b의 위치로 이동시켜 전원을 제거하고 축전기의 전압을 측정해 보자. 실험결과에서 각진동수를 구하고 이론값과 비교해 보자. 또한 저항, 축전기, 인덕턴스의 값을 변화시켜 가면서 실험
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진동수이다.
한편, 그림1의 RLC 직렬회로는 직렬 공진회로하고도 부른다.이는 입력신호의 주파수가
회로의 공진주파수와 일치될때, 공진을 일으켜서 최대 전력이 전달되도록 하기 때문이
다. 즉 리엑턴스값이 최소가되는조건, ωL-1/ωC=0, ω= (1
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진동수를 10㎐ 단위로만 증가시키면서 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
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RLC회로에 관해서 이론적으로 덜 익숙해서인지 좀 실험을 하면서도 이게 맞게 하는 건지 좀 난감했다. 하지만 계산한 결과는 상대오차 5%내외로 생각보다는 정확하게 나와서 만족스럽다. 하지만 다음 실험을 하기 전에 미리 이론을 습득해가야
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RLC교류회로의 임피던스와 전류전압관계
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
1) R-L 회로
2) R-C 회로
3) R-L-C 회로
Ⅲ. 임피던스와 직류회로
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
2. 원리
Ⅴ. 임피던스와 에미터공통증폭기
1. 입력 임피던스
2
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RLC 중 여러 개가 직렬 연결일 때 → I가 같다.
①
②위의 그림에서 전압을 구한다. 그러면 전류가 우리가 가해준 전압보다 빠른가 느린가를 알 수 있다.
③소모되는 전력을 구할 때는 로 한다.
전자기파
전하들의 가속 운동시 : 변위 전류가 생
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공진회로의 활용예(1) –과거 -
전자레인지
전자레인지는 내부에 마그네트론(magnetron)이라고 부르는 심장부에서 전파를 방출하게 되며, 이 전파는 진동수가 2,450MHz로 진동하게 됩니다. 모든 물체에는 저마다 고유진동수라는 것이
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