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된 것 같다.
또 주파수의 값에따라 출력 전압의 값이 바뀌는것도 신기하기도 하고 많은 도움이 되었다. 1.실험의 목표
2.기본이론(RLC직,병렬공진회로특성)
3.사용기기와부품
4.실험내용과방법
5.결과값및 이번실험을 통하여느낀점
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실험의 경우는 RLC회로에서 각 R, L, C에 걸리는 전압을 측정하여 R, L, C 값을 알아내는 실험이었다. 주파수를 일정하게 유지시키면서 전압을 변화시키고, 그 때 걸리는 전압을 가지고 그래프를 그리고 그 그래프의 기울기를 알아내면 R, L, C 값을
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실험은 RLC 회로의 임피던스를 알아보는 실험이었다.
이번 실험을 통하여 RC, RL, RLC 회로를 꾸며 보며 이전의 옴의 법칙과 인덕터, 축전기의 원리를 보다 자세히 공부할 수 있었다. 더불어 각각의 회로에서 작용하는 인덕터와 축전기에 따른 전
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회로에서와는 달리 그래프가 직사각형이 아니다. 이는 인덕터에서 생기는 유도 기전력에 의한 것이라고 할 수 있다.
오차가 생긴 가장 큰 원인은 도선의 내부저항 때문이라고 할 수 있다. 모든 실험값이 도선 내부의 저항에 영향을 받아서 이
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실험 (2)에서 구한 데이터 테이블에서의 값들을 이용하여 공명곡선을 그려보면 전압의 공명곡선과 거의 같다. 이는 I=VR/Z 라는 식을 볼 때 I∝V (I=V/Z)이므로 결과 값의 RLC공명곡선과 비례하는 관계에 있고, 형태도 같다. 그러나 I를 구할 때 쓰이
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찾아서 그 공진주파수를 기준조로 잡고 실험을 하였었는데 이론값 공진주파수를 기준으로 잡고 실험을 하여서 공진주파수에서의 선전류값이 최소값이 되지 않았고 임피던스 역시 최대값이 되지 않았다. 그러나 직접 찾은 공진주파수 값이 10
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회로에서와 마찬가지로 이론값보다 실제 실험 위상차값이 더 작게 나타났다. 유도형 회로 실험에서는 수식 7과 수식 8에 의해 전류가 주파수에 반비례하고 전압이 주파수에 비례하는 경향이 나타났다. RLC회로 실험에서 공진주파수는 96.75Hz로
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회로와 저항의 관계
Resistor
R,
Resonant
Frequency
,
Voltage across Resistor
,
Voltage across inductor / Capacitor Combination ,
Circuit Current
(Calculated)
I,
Circuit
Q
Cal.
Meas.
1 K
54.1k
1.64
0.26
1.64
3.3
3.3
100
53k
0.68
1
6.8
33
33
결 과 보 고 서
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
실
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RLC 병렬 회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 위와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다.
3. 실험 장비 소개
a. 오실로스코프 1
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VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상
-C 양단 전압 : , V C는 I보다 π/2[rad]만큼 뒤진 위상
② RLC 직렬회로의 관계 ( 의 경우) Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
Chapter 2. 실험 결과(Experimental Results)
Chapter 3. 결론 및 Discussion
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