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우리가 배운 High Pass Filter와 Low Pass Filter로 인해서 직접 주파수가 변하는 것을 확인할 수는 없었다는 것이 좀 아쉽습니다. ■ 실 험 제 목
■ 실 험 목 적
■ 관련 이론
■ 실습 평가
■ 참고문헌 및 Internet Site URL
■소감 및 건의사항
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직렬공진회로를 그리고 전달함수를 측정하기 위한 연결상태와 측정방법을 기술하라
▶ CH1 : 입력파형
CH2 : 출력파형
3.3 RLC 병렬회로에서 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 C = 0.01μF, 공진주파수가 15.92kHz, Q-인자가 1인 대역저지필터(bandsto
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이루어져서 성공적인 실험이었다고 생각된다. 이제 마지막 실험이 남았는데 마지막 실험도 성공리에 끝마쳐서 유종의 미를 거둬야 겠다.
(a) RLC 직렬회로 (b) RLC 병렬회로 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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직렬회로이므로 이고 이다
주파수와 상관없이
=1 =100000=
=(-0.5+1.12)=62
=(0.5+1.12)=162
[표13-2]
주파수
실제 측정값 및 측정에 의한 계산값
이론값
θ
1[㎑]
=62
=162
1
2[㎑]
5[㎑]
10[㎑]
20[㎑]
30[㎑]
60[㎑]
100[㎑]
RLC병렬회로이므로 이고
주파수와 상관없이
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필터 대역 저지 필터
직렬 1kHz 직렬 5kHz 직렬 60kHz 병렬 100kHz
■ 결론
대역 통과 필터와 대역 저지 필터 모두 측정 출력 전압의 첨두값이 10kHz에서 나타난다. 이를 통해 입력신호의 주파수가10kHz 일 때 회로의 공진 주파수와 일치함을 알 수 있다.
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회로의 직렬 및 병렬공진회로와 필터에 대해 이해하였으며
Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작은 인덕터의 저항성분에도 실험의
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회로를 구성하고 주파수를 변화시키면 최대전류가 흐르는 주파수를 찾을 수 있는데 이 주파수가 공진 주파수이다.
R = 100Ω , L= 30mH , C = 22㎌ , V = 5V 인 병렬공진 회로의 시뮬레이션 결과를 보면 직렬공진 회로의 경우와 비슷하게 공진 주파수
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직렬로 두고 직렬로 연결하여 사용하는 것도 있다. 이 때, 변압기의 1, 2차 코일과 병렬 공진 회로를 구성하므로 대역 통과 필터의 역할을 하게 된다. 위 그림에 표시된 회로의 공진 곡선은 여러개의 병렬 공진 회로에 의해 더욱 넓은 대역폭과
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kHz
= 16.85kHz
▶ 대역폭
B = 1.49kHz
오차
▶ 공진주파수
: 6.40 %
▶ 반력주파수
: 62.97 %
: 105.55 %
▶ 대역폭
B : 6.40 %
▶ Q-인자가 10일때 오차가 반력주파수의 오파가 생각보다 컸다. 아마도 아날로그 함수발생기 때문에 그런거 같다.
5.2 실험에 사용
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병렬공진회로의 주파수 크기 응답
그림에서를 3dB 차단주파수(cutoff frequency), 3dB freq, 반전력점 주파수(half power freq)라고도 한다.
관찰:
① 이론적인 병렬공진회로의 Q는 R에 비례한다.(cf 직렬공진회로의 Q는 R에 반비례).
②
공진시 L 또는 C에 흐
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