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[경희대 A+] 물리학및실험 RLC 임피던스 실험 레포트2025.05.101. 교류회로 교류(alternating current / AC)란 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류로써 보통 AC로 표시한다. sin wave form 이 가장 일반적이며 사각파나 삼각파 등으로 변형이 가능하다. 전류 흐름의 방향이 일정한 직류와 여러 다른 성질을 갖고 있다. 2. 임피던스 회로의 임피던스impedance Z는 Z = sqrt { R^2 + (X_L - X_C )^2}이 때 R은 저항값, X_{L}는 유도리액턴스, X_{C}는 용량리액턴스이다. 이 식은 옴의 법칙을 적용했을 때 V=IZ 으로 나타내...2025.05.10
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일반물리학실험 휘스톤브릿지 결과레포트2025.05.151. 휘스톤브릿지 휘스톤브릿지는 미지의 저항을 측정하는 장치입니다. R1, R2의 저항값은 알고 있으며, R3는 가변 저항으로 저항값을 변화시킬 수 있습니다. Rx는 측정하고자 하는 미지의 저항입니다. 가변 저항 R3을 조절하여 검류계에 전류가 흐르지 않으면 B점과 C점의 전위가 같아지며, 이때 R1R3=R2Rx 관계가 성립하므로 Rx의 값을 구할 수 있습니다. 2. 맥스웰브릿지 맥스웰브릿지는 휘스톤브릿지를 수정한 것으로, 인덕턴스를 포함한 회로에서 미지의 인덕턴스를 측정하는 데 사용됩니다. 표준 코일 Ls와 피측정 코일 Lx, 가...2025.05.15
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수동소자의 고주파 특성 측정 방법의 설계2025.05.021. 저항 MHz 대의 주파수 대역에서 저항값이 점점 떨어지는데 이때 기생 커패시터를 통해 흐르는 전류가 더 커지기 때문임. 2. 커패시터 커패시터가 저항과 인덕터 성분을 모두 갖고 있다는 사실에 주목하여 4MHz 이상의 주파수에서 커패시터가 아닌 인덕터로 동작하는 것을 확인. FG의 파형과 저항의 파형을 측정하며 주파수의 증가에 따라 저항의 전압이 증가하다가 4MHz 이상의 주파수에서 커패시터가 인덕터로 작동함에 따라 저항의 전압이 감소하는 것을 확인. 3. 인덕터 mH 급의 인덕터가 1MHz 부근에서 커패시터처럼 작동함을 확인....2025.05.02
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Lenz의 법칙과 전자기유도 실험 결과보고서2025.11.131. 상호인덕턴스(Mutual Inductance) 이중 솔레노이드를 이용하여 상호인덕턴스를 측정하는 실험으로, 1차 코일(N1=235회)을 2차 코일(N2=2920회) 속에 배치하고 주파수 60Hz, 120Hz에서 전압을 측정했다. 실험값 Mexp는 V2,max/2πfi1,max 공식으로 구하고, 이론값 Mth는 μ0N1N2A1/l 공식으로 계산하여 비교한 결과 상대오차 3.3%로 Faraday 법칙이 성립함을 확인했다. 2. 변압기의 전압비와 권선비 철심이 있는 이중 솔레노이드와 변압기를 이용하여 전압비(V2,max/V1,max...2025.11.13
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[A+] 중앙대학교 전기회로 설계실습 결과보고서 13. 발전기 원리 실험2025.04.291. 코일의 인덕턴스 측정 RL 직렬 회로의 time constant를 이용하여 코일의 인덕턴스를 측정하였다. 최대 전압이 6.6 [㎲]에서 704 [mV]로 측정되었고, 최댓값의 0.368배가 걸리는 지점은 18 [㎲]에서 256[mV]로 측정되었다. 이를 이용해 인덕턴스를 계산하면 L = R * τ = 10.1 [㏀] * 11.4 [㎲] = 0.115 [mH]이다. 2. 자석 움직임에 따른 전압 파형 관측 자석을 코일에 넣을 때와 뺄 때 자속의 변화율이 반대가 되어 전압 파형이 반대로 나타나는 것을 확인하였다. 코일과 자석을 뒤...2025.04.29
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[아주대학교 물리학실험1] 전자기 유도와 Lenz의 법칙 보고서2025.01.281. 전자기 유도 실험을 통해 Faraday 법칙을 이용하여 상호 인덕턴스를 구하고 이론값과 비교하였다. 주파수가 변해도 인덕턴스 값은 변하지 않는다는 것을 확인하였다. 또한 철심을 넣어 자기선속을 증가시켜 2차 코일의 전압이 크게 증가하는 것을 관찰하였다. 하지만 전압비/권선비가 이론값인 1과 다르게 나타나는 오차가 발생하였는데, 이는 철심의 녹이나 코일의 내부 상태 등의 문제로 인한 것으로 추정된다. 2. Lenz의 법칙 자석을 코일의 중심으로부터 이동시키면서 유도기전력의 방향이 Lenz의 법칙에 따라 변화하는 것을 확인하였다....2025.01.28
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고려대학교 전자기학 PART 3 정리본2025.11.141. 비오-사바르 법칙 (Biot-Savart's Law) 비오-사바르 법칙은 전류 요소가 만드는 자기장을 계산하는 기본 법칙입니다. 전류 요소 Idl에 의한 자기장 dH는 전류와 거리의 제곱에 반비례하며, 전류 요소와 관찰점을 잇는 직선 사이의 각도의 사인값에 비례합니다. 직선 전류, 원형 전류 루프 등 다양한 기하학적 형태의 전류가 만드는 자기장을 계산할 수 있습니다. 2. 앙페르 법칙 (Ampere's Law) 앙페르 법칙은 폐곡선 경로를 따라 자기장을 선적분한 값이 그 경로로 둘러싸인 순 전류와 같다는 법칙입니다. 미분 형태...2025.11.14
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[고려대학교 전기회로] 5~6단원 정리본2025.05.031. Operational Amplifier 운영 증폭기(operational amplifier)는 전자 회로에서 널리 사용되는 중요한 회로 요소입니다. 운영 증폭기는 두 개의 입력 단자와 하나의 출력 단자로 구성되며, 이상적인 운영 증폭기는 무한대의 입력 저항과 무한대의 개방 루프 이득을 가집니다. 이러한 특성을 이용하여 다양한 증폭기 회로를 구현할 수 있습니다. 2. Inverting Amplifier 반전 증폭기(inverting amplifier)는 운영 증폭기를 이용한 대표적인 증폭기 회로입니다. 반전 증폭기는 입력 신호를...2025.05.03
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중앙대 전자회로설계실습 결과보고서72025.01.121. Common Emitter Amplifier의 주파수 특성 이번 실험은 이전 설계실습을 보완하기 위해 ∈ 을 연결한 2차 설계 common emitter amplifier의 주파수 특성과 주파수에 따른 overall gain에 대해 알아보았다. 2차 설계 common emitter amplifier의 Base, Emitter의 Voltage의 오차율 약 1% 미만으로 작은 오차율을 보였지만, base current는 19.95%의 오차율을 보였다. 이는 BJT의 non-linear 특성으로 인한 결과라고 예상한다. 특히 m a...2025.01.12
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[최신] 아주대학교 물리학실험2 A+ 실험10 RLC 회로2025.01.221. RLC 회로 이번 'RLC회로' 실험은 RLC회로를 구성하여 RLC회로에서의 전류가 최대값을 갖도록 하는 RLC회로의 공명 상태를 찾는 실험을 진행하였다. 실험 1에서는 v _{R}대 f를 측정하는 실험이었고, 그 결과 공명주파수 f _{res}는 178 Hz로 전류값이 대략 0.1724 A일 때 RLC 회로는 공명 상태에 있다고 말할 수 있었다. 실험 2에서는 스코프 X-Y 모드에서의 공진조건을 알아보는 실험이었고, 170~180Hz 부근을 1Hz씩 올려가며 완전한 직선 그래프를 찾아냈으며, 실험 1에서 찾은 대략적인 지점에...2025.01.22
