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회로이다. 따라서 인덕터에 의한 리액턴스가 없고 따라서 인덕터를 제외한 임피던스만 생각하면 된다. 이에 따른 전압의 위상도 인덕터 부분만 없는 것으로 생각한다. 즉, RLC회로의 결과 전압에서 VL0 = 0,
ωL = 0을 놓은 것이다. 1. 실험목적
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회로에서의 임피던스에 대해서 알아본다.
실험기구
≪ 사 진 ≫
RLC회로판
Power Amplifier
≪ 사 진 ≫
AC/DC 전자실험장치
≪ 사 진 ≫
실험 이론 및 방법
RL 회로
직류전압이 저항과 인덕터의 직렬회
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회로를 이용하여 미지의 저항 값을 알아 내는 방법을 이해할 수 있다. 16 브리지
17 커패시터
18 인덕터
19 커패시터
20 인덕터
21 RC 시정수
22 직렬 RL, RC, RLC 회로
23 병렬RLC회로
24 주파수 응답 및 공진 주파수
25 저역 통과
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회로도 . f= 1/2πRC=312Hz라고 할 수 있고 공진 주파수가 있는 부분은 특수한 곳이라고 봐야 할 것이다.
(5) 저역통과 여파기 실험에서 캐패시터를 연결하지 않았을 때와 연결하였을 때의 주파수 특성 곡선을 그래프로 그리고 차단주파수를 결정
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실험의 그래프에서 공진 주파수가 이론값이 아니라 실제로는 더 작게 나왔기 때문에 전체적인 실험 그래프가 더 낮게 나타난다.
나. 위상차 측정
RLC회로에서 미분방정식을 풀게 되면 각각의 저항기 유도기 축전기에 걸리는 전압의 위상차가
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실험 결과에 오차를 주게 된 것 같다.
⑥ Reference
- ▷http://user.chollian.net/~kimjh94/jungi/jungi_3/jungi3-3.html
- ▷http://www.kyungsung.ac.kr/~jwahn/pds/ch3/3-3-7.htm
- ▷http://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit ① Title
② Purpose
③ Principle
(1) RL 직렬 회로
(2) R C 직렬 회
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실험이 진행되지만 실제로 회로 구성에 사용되는 도선에 저항이 미세하지만 존재하기 때문에 (R=)도선의 저항으로 인해 최대 전류 값에서 이론값과의 오차가 발생할 수 있다.
위상차의 경우도 마찬가지로 설명할 수 있다. RLC도선의 전류를 구
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반비례함을 알 수 있었다. 전류도 저항R이 커짐에 따라 전체 임피던스 Z가 증가하여 전류가 작아짐을 확인할수있었다.
표18.3
:앞선 직렬 RLC회로에서 저항R이 각각 1Ω ,10Ω ,47Ω ,100Ω 일 1. 결과분석 및 토의
실험 19. LC 병렬 공진 회로
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의미는 각 회로가 저항에 따라 가지는 특성방정식과 그 특성방정식이 나타내는 그래프와 시상수가 어떠한 관련이 있음을 보여주는 것이 맞다. 라고 판단하였다. 1. 실험과정 및 실험결과
2. 실험결과 분석
3. 실험 결론
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C만의 회로에서의 전압, 전류의 위상차 증명
- RLC회로에서의 각각의 소자에 따른 전류 전압의 관계
- RLC회로에서의 전류값 증명(이차미분방정식)
- 임피던스의 이해 및 증명(RLC각각의 전류 위상차 도표 및 식)
- 직렬공진(조건찾기)
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