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C에서의 전력 또한 무효 전력이므로, 실제 소비되는 전력에는 포함되지 않는다. 따라서 소비 전력은 저항에서 소비되는 전력이고, 그 수치는 시뮬레이션 결과 68.822W가 나왔다. 이는 계산 값 67.83W와 거의 근사한 값을 나타내었다. 또한 R-L회로
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측정한다.
② CH1, CH2를 Ground에서 0점 잘 맞춘다
③ 실험이 끝나면 콘센트는 뽑는다.
④ 주기나 전압을 측정할 때 읽기 쉬운 모양으로 바꿔서 읽는다.
⑤ 휘선을 실험하기 좋은 상태로 만든다. 5. 실험 결과
(1) R-L 회로
(2) R-C 회로
(3) R-L-C
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L과 C의 값을 구하라.
고 찰
이번 실험은 저역, 고역, 대역, 대역저지필터의 구성회로로써 이용된 RL, RC, RLC 직렬, RLC 병렬회로들을
직접구현해보며 저항에 걸리는 전압값의 주파수와 진폭, 위상을 측정해보는 실험이었다. 실험을 구성하는 회
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전압 파형 정보를 오실로 스코프로 전달합니다. 악어잭으로 (+) 부분에, 갈고리 부분은 (-) 부분에 연결합니다. 1.저항, 캐패시터, 인덕터
2.연결잭 사진, 명칭 및 기능설명
3.공진주파수에 대한 이론 설명
4.공진주파수에 대한 실험
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축전기 방전시 시간에 따른 회로전류와 전하량 변화는 위와 같이 나타나게 된다.
[3] 오차 분석
- 멀티미터를 촬영하여 시간 간격을 임의로 설정하고, 충·방전 과정의 시간에 따른 측정 전압을 표로
기록하였다. 본 과정 중 실험자의 측정 오류
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저항이 발생하는데 이를 코일에 의한 리액턴스라 하고 축전기에 교류가 흐르기 때문인데 축전기에 교류전압을 걸어주면 충전과 방전은 반복하게 되는데 이때 저항의 역할을 축전지에 의한 리액턴스라 하게 된다.
각 실험에서 저항 R뿐 아니
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R의 저항값이 증가함에 따라 출력 전압도 증가함을 알 수 있다.
12-3 콘덴서 분할회로
펄스 입력을 가하여 C에 걸리는 전압을 보는 것으로, C값을 변화시켜 출력 전압의 값의 변화를 측정한다. 그리고 직렬 회로에 C만 걸어주면 floating 상태가 되
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회로를 다시 구성하였더니 측정이 잘 되었다. 전선이 연결이 잘 안될 수도 있고 전선에도 미미한 저항이 존재하므로 최대한 전선을 적게 사용하여 회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다.
- 나. 병렬 RLC 공진 회로의
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L양단의 전압은
공진 회로에서는 에서 이면 과 의 값이 입력 전압 V보다 커지 게 된다.
직렬 RLC회로의 주파수 특성은 전압을 일정하게 유지한 채, 주파수를 변화시킴
으로써 얻을 수 있다. L과 C 양단의 전압 과 를 측정하거나 전압을 측정하여
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회로의 전류도 변화하게 되며 정확한 실험 결과를 얻을 수 없기 때문이다.
5. 결론
공진주파수는 식 을 실험을 통해 확인하였다. 또한 공진주파수보다 주파수가 크거나 작아지면 저항에 걸리는 전압은 감소함을 실험을 통해 확인하였다.
6. 참
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