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측정하여 기록한다.
실험 2. (그림 2참조)
1) 우선 변압기를 전원 연결선에서 떼어낸 뒤 그림 2와 같이 전파 2배전압기 회로를 결선한다.그 후 오실로스코프를 다음과 같이 조정한다.
채널 1과 2 : 5 V/division, 직류결합
시간배율 : 2 ms/division
220Vrms,
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회로의 공진 주파수는 R에 영향을 받지 않으나, Q는 영향을 받는다. R이 증가하면 Q는 감소하고 주파수 폭은 증가한다. 또한 Q가 감소하면 L양단의 전압 V(L) 및 C 양단의 전압 V(C)가 감소하고, 따라서 전류도 감소한다. 실험1에서 커패시턴스가 터
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C(Capacitor, Capacitance)
- 콘덴서 또는 정전용량
L(Indector,Inductance) - 코일,인덕턴스
T(Transformer) - 트랜스
RFC(Radio Frequency Choke)
- 고주파 초크 코일
SW(Switch) - 스위치
회로도 기호
실험에서 그리는 회로도
1) 반전증폭기
2) 멀티바이브레이터
3) BPF
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실험한다.
Ⅱ. 설계실습내용 및 분석
4.1 실험계획서에서 설계한 RLC직렬 bandpass filter (Q = 1, Q = 10)를 구성하고 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 transfer function의 크기를 주파수를 변화시키면서 측정하라. 입력은 2V(peak to peak) 정현파
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실험 기기 및 부품
- 신호 발생기 : 2대
- 오실로스코프 : 1대
- 저항 : 100 2개
- 커패시터 : 47, 100, 200, 각 1개
- 인덕터 : 10mH, 30mH, 47mH 각 1개
4. 실험 방법
4.1 Dual Trace Method 에 의한 위상각 측정
① [그림 10]과 같이 회로를 연결한다.
② 과 를 오실로
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실험은 RLC직렬공진회로를 구성하여 커패시터, 인덕터, 저항의 각 양단전압과 공진주파수, Q,를 구하는 것이었다. 커패시터와 인덕터에 걸린 전압을 측정하기 위해 CH1은B노드에, CH2는 C노드에 연결한다. 그러면 CH1에서는 인덕터에 걸리는 전압(
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측정계기
DMM 또는 VOM
0-100mA 전류계
저항기 (1/2-W, 5%)
820 1개
1.2 1개
2.2 1개
기타
SPST 스위치 2개
4. 실험과정 Pspice로 구현
만 인가하였을 때
만 인가하였을 때
, 둘 다 인가하였을 때 제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로
1. 실험 목적
2. 관
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출력된다. · 진리표A
B
D0
D1
D2
D3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
실험 2. PSpice나 Quartus II를 이용해 시뮬레이션을 위한 회로 구성에 힘든 점이 있어 진리표로 시뮬레이션 값 대체함. 1. 실험 이론
2. 문제
3. 실험 방법
4. 시뮬레이션
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측정하느냐에 따라서 약간씩 값이 달랐다.
D. 결론
이번 실험을 통해 Time Constant, Magnitude, Phase, Critical Damping, Resonant Frequency, Q Factor와 같은 회로의 특성들을 실험으로 확인하고 시뮬레이션도 해볼 수 있었다. 이러한 과정에서 여러 실험 기구의
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측정할 수 없기 때문에 오차가 발생하였다.
⑤ 끝으로 파형 관찰시 정밀하지 못한 사람의 눈으로 오실로스코프의 파형을 측정하기 때문에 오차가 발생한다.
6. 결론 및 개선사항
이번실험을 통하여 RLC회로의 직렬 및 병렬공진회로와 필터에
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