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공진주파수 영역이 좀 더 조밀하게 모이게 된다. 이것은 공진 주파수를 찾는데 좀더 명확하게 할 수 있고 Q값이 작아지면 공진주파수 부분이 넓어 지므로 찾는데 어려움을 겪게 된다. 그러므로 Q값에 따라서 그 회로의 공진주파수의 특성을 파
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  • 등록일 2013.07.02
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공진 조건 : -공진 주파수 : -공진시 어드미턴스 : Y=CR/L [] -공진시 임피던스 : -병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소 - 임피던스의 병렬 접속 : - 어드미턴스 병렬 접속 : [ ] 3. R-L-C 회로의 과도응답 그림 4. RLC 회로 그림 4와 같이 직렬로
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  • 등록일 2008.03.07
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직렬 ( ) = = R-L 병렬 = = R-C 병렬 = = R-L-C 병렬 ( ) = = 3) 공진의 종류 구분 직렬공진 병렬 공진 회로의 Z, Y 공진 조건 공진 각주파수 공진 주파수 공진시, 공진 전류 (최대) (최소) 선택도 직병렬 공진 4) 일반적인 공진 (1) 회로의 어드미턴스 (2) 공
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  • 등록일 2006.10.08
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미턴스 병렬 접속 : [ ] 3. R-L-C 회로의 과도응답 그림 4. RLC 회로 그림 4와 같이 직렬로 연결된 R-L-C회로를 생각해 보자. Kirchhoff의 전압법칙을 적용하면 이므로 이 된다. 한가지 주목할 것은, 커패시터에서의 전압-전류의 관계는 인데, 이를 적분
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  • 등록일 2011.11.05
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미분과 적분 8. 임피던스와 어드미턴스 9. 저항뿐인 교류회로 10. 인덕터뿐인 교류회로 11. 커패시터뿐인 교류회로 12. RCL 직렬회로 13. RCL 직렬공진 14. RCL 병렬회로 15. RC 직렬회로의 과도현상 16. 각종 직렬회로의 특성 17.
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회로 대신에 콘덴서를 넣으면 용량의 손실각을 구할 수 있다. (2) 공식 47. Q 미터에 의한 Q의 측정 (1) 정의 콘덴서 C를 가감해서 의 전압이 최대가 되도록 하고 이 때의 전압을 로 하면 최대에서 공진이 일어나고 있다. (2) 공식 48. Q 미터에 의한 L
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공진도 Q `_{ r } 의 측정값을 구하고 표 20-5에 기록하여라. 그림 20-12 오실로스코프에 의한 병렬공진특성실험 ⑴ 공진주파수를 구하는 목적을 설명하여라. ⑵ 회로의 공진도 Q는 무엇을 뜻하는지 설명하여라. ⑶ 직렬공진회로에서
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병렬공진회로의 공진 주파수는 직렬공진회로의 경우와 동일하다. ① 전체 전류 위의 회로에서 인덕터의 내부저항 RL이 매우 작다면 XC와 XL의 값은 동일하며 L과 C에 흐르는 전류는 동일하다. 그러나 L과 C소자의 특성에 의해 각 소자에 흐르는
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미치는 영향 실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스 실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향 실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수 실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스 실험 54. 병렬공진회로의 특성 실험 55.
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⇒공진주파수에서 저항에 최대 전류가 흘리게 된다. 주파수 변화에 따른 저항에 흘리는 전류의 변화 ⇒대역 통과 필터 형태의 모습 2.1.3 대역폭 (bandwidth) 직렬 공진 회로에서와 동일 2.1.4 (quality factor) 정의 : 병렬 공진 회로에서 주파수 특성
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