코일(inductor) 및 콘덴서 (capacitor) 로 ωc구성된 교류회로에서 저항값 R과 in- ductance (인덕턴스) L. . , 전압 E와 전류 I는 다음과 같 이 표현할 수 있다..zip [목차] 임피던스 측정(R-L-C 회로) 학부 : 학번 : 이름 : 실험조 : 조 실험일시 : 실험 목적 저항,이와 같은 교류전압 E와 전류 I를 그림 1과 같이 저항 R,, ω는 2π/T 또는 2πf 로 각 진동수이고 f는 주파수로서 cycle/s 또는 hertz (Hz) 로 표시되며는 ψ초기의 위상각 이다. 따라서 교류전압 E는 8. 5. 따라서, C 각각에 걸리는 전압 ER, 인덕턴스L, Ec는 이다. 교류(AC) 회로에서는 한 방향으로 잠깐 흘렀다가 방항을 바꾸어 역방항으로 같은 시간동안 흐르고는 다시 방향 을 바꾼다. 이러한 변화는 I초에 여러 차례 반복된다 60 Hz의 교류회로에서는 I초에 120번의 방향변 화가 일어난다. 직류(DC) 회로에서 금속 도체 내의 전자는 같은 방항으로 흐른다. 이와 같이 교류에서 는 전압 E와 전류 I의 순간값은 계속 변한다. E = EMsinωt I = IMsin (ωt +θ ) 4. 2. 3.물리학실험 ......
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[목차]
임피던스 측정(R-L-C 회로)
학부 : 학번 : 이름 : 실험조 : 조 실험일시 :
실험 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서 (capacitor) 로 ωc구성된 교류회로에서 저항값 R과 in- ductance (인덕턴스) L. 커패시턴스(capacitance) C를 각각 측정하고 직렬 R-L-C 회로 의 임피던스(lmpedance) 를 구한다.
원리
1. 직류(DC) 회로에서 금속 도체 내의 전자는 같은 방항으로 흐른다. 교류(AC) 회로에서는 한 방향으로 잠깐 흘렀다가 방항을 바꾸어 역방항으로 같은 시간동안 흐르고는 다시 방향 을 바꾼다.
2. 이러한 변화는 I초에 여러 차례 반복된다 60 Hz의 교류회로에서는 I초에 120번의 방향변 화가 일어난다. 이와 같이 교류에서 는 전압 E와 전류 I의 순간값은 계속 변한다.
3. 따라서, 전압 E와 전류 I는 다...
임피던스 측정(R-L-C 회로)
학부 : 학번 : 이름 : 실험조 : 조 실험일시 :
실험 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서 (capacitor) 로 ωc구성된 교류회로에서 저항값 R과 in- ductance (인덕턴스) L. 커패시턴스(capacitance) C를 각각 측정하고 직렬 R-L-C 회로 의 임피던스(lmpedance) 를 구한다.
원리
1. 직류(DC) 회로에서 금속 도체 내의 전자는 같은 방항으로 흐른다. 교류(AC) 회로에서는 한 방향으로 잠깐 흘렀다가 방항을 바꾸어 역방항으로 같은 시간동안 흐르고는 다시 방향 을 바꾼다.
2. 이러한 변화는 I초에 여러 차례 반복된다 60 Hz의 교류회로에서는 I초에 120번의 방향변 화가 일어난다. 이와 같이 교류에서 는 전압 E와 전류 I의 순간값은 계속 변한다.
3. 따라서, 전압 E와 전류 I는 다음과 같 이 표현할 수 있다.
E = EMsinωt
I = IMsin (ωt +θ )
4. 여기서 EM과 IM은 각각 전입과 전류의 최대값이며, t는 시간, ω는 2π/T 또는 2πf 로 각 진동수이고 f는 주파수로서 cycle/s 또는 hertz (Hz) 로 표시되며는 ψ초기의 위상각 이다.
5. 이와 같은 교류전압 E와 전류 I를 그림 1과 같이 저항 R, 인덕턴스L, 커 패시턴스 C의 직렬회로에 가하는 경우를 생각하자.
6. 그림1의 회로에서 R, L, C 각각에 걸리는 전압 ER, EL, Ec는
이다.
7. 따라서 교류전압 E는
8. 한편, 식I = IMsin (ωt +θ ) 의 전류 I를 6번의 2번째식과 3번째식에 …(생략)
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