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회로의 저항성분이 커져서 전류는 작아진다.
유도 리액턴스 XL을 다음과 같이 복소 임피던스로 정의하면 편리하다.
XL= jωL, I = V/XL= V/(jωL) = -j V/(2πf L)
여기서, 1/j=-j 로 되어 위상을 90°지연시키는 것임을 알 수 있다.
<RLC 직렬회로>
(RLC 직
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R L C 직렬 회로
① R, L, C 양단 전압
-전체 전압 : V=VR+VL+VC [V]
-R 양단 전압 : VR=RI, VR은 전류 I와 동상
-L 양단 전압 : 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 (
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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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14.6의 회로에서 L=50mH인 인덕터, C=0.1㎌인 커패시터, R=10Ω인 저항을 위치시키고 신호 발생기를 이용하여 2kHz, -5V~+5V의 사인파 신호를 인가한다. 스위치를 S1의 위치에 고정시킨다. 오실로스코프의 채널1과 채널2를 각각 B와 D, A와 B 사이에 연결하
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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, RL 회로를 직류와 교류 전원으로 각각 실험하고, RLC 회로를 교류 전원으로 측정하였다.
▶ 모든경우의 data file이 깨지는 바람에 거의 40여번에 걸쳐 한 실험중 각각 2~3개의 데이터로 분석하였으므로 제대로 된 분석을 할 수 없어 아쉬웠
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RLC 회로상자 내에는 R1(100), R2(150), R3(200)과 같은 세가지의 저항이 내장되어 있는데 이중 먼저, R1(100)과 유도코일, 축전기로서 직렬 RLC 회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 R, 코일 L의
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실험목적
저항, 유도코일, 축전기로 구성된 RLC 회로에 교류전압을 걸어주어 교류 주파수가 변함에 따라 나타나는 회로의 특성을 이해하고 공진진동수를 확인한다. 또한 회로의 전류 및 각 단자에 걸리는 전압을 측정하여 임피던스와 위상
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RLC 직렬 회로
실험순서①
그림 3-5의 회로에서 및 임피던스 값을 계산하여라.
=
실험순서②
그림 3-5의 회로를 결선하고 를 5V로 설정하여라.
실험순서③ 및을 측정하여 임피던스 를 실험적으로 결정하여라.
실험순서④
위 순서 ①과 ③에서
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50
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수
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