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는
= Re[Xee] (식 10-11)
가 된다. 즉, 응답은 입력신호에 비해서 위상이 tan만큼 늦고, 진폭이 1/ 으로 감소한 정현파가 되는 것이다. 이 관계가 그림 10-6에 표시되어 있다.
4. 실험 진행 및 예상
(1) [시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터
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10 volt 전압원과 스위치 사이에 1 kΩ의 저항을 삽입하여 실험할 것).
[표 11-1]
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1kΩ
10mH
0.00001
* 시정수 [sec]
(2) <그림 11-3>와 같이 회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 로 한 후 및 값 (실효치 값)
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병렬회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 <그림 13-2(b), (c)>와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역저지필터인 것을 알 수 있다.
4. 실험 진행 및 예상
1. [대역통과필터 및 대역저지필터 실험]
(1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회
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회로를 꾸미고 전압 및 전류를 측정하였지만 이번 실험에서는 함수발생기와 오실로스코프를 주로 사용하여 실험을 진행한다는 것을 알 수가 있었다. 여러 시스템에서 그 시스템에 따라 독특하게 변환되어 신호가 나타난다는 것을 이론을 정
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로 TRIGGER SOURCE는 CH1으로 COUPLING은 직류전압을 이용해서 캐패시터 충전 후 다시 방전하는 것이기 때문에 DC로 지정한다
3.5 FG 출력(CH1)과 저항전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를 그려서 제출하라.
3.6 3.5의 상
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, LOUUS NASHELSKY 저
전자 회로 설계 - 연규호 저
http://blog.naver.com/earthshake/150029056492
전파 정류
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
전자 회로 설계 - 연규호 저
http://blog.naver.com/earthshake/150029056694
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회로>
1. 능동 필터 회로의 정의
수동 소자(외부 전원 없이도 동작 가능한 소자, 소자의 특성이 미리 결정되어 있다.)인 커패시터와 저항, 능동소자(외부 전원에 의해 동작되는 소자)인 연산 증폭기로 구성된 회로이다. 수동 소자의 특징에 따
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을 말한다.
R=4㏀ L=10mH C=10㎋
정현파 V(t)=cosωt=cos(2πft)=cos(2π×103t)
1㎑는 초 당 한 주기(2π)를 1000번 반복한것이므로,
rad/s=2π×2000π/2π=6283.184≒6283 rad/s
XL =ωL=6283 rad/s × 0.01H = 62.83 (Ω)
XC =- =- =-15916 (Ω)
회로에 흐르는 전류는
I = V/ZT =(1∠0)/(16350∠
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주파수 (resonance frequency)
공진 주파수
어드미턴스에서 서셉턴스 성분이 0이 되는 주파수
또는
공진 회로에 공진 주파수를 갖는 신호가 인가되면 어드미턴스 성분은 컨덕턴스 성분만 남게 되어 최대 전압이 걸리게 된다.
⇒
⇒
⇒
공진시 인
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회로에서 FG출력(CH1)과 저항전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 scope의 연결 상태를 그리고 제출하라. (b) Scope의 Volts/DIV와 Time/DIV는 얼마로 하는 것이 좋은가. (수평축은 10DIV, 수직축은 8DIV로 나뉘어져 있다)
(a) FG출력과 저항전압을 동시
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