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회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야한다.) 1.목적
2.실험준비물
3.이론
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RL)
⑧ Antenna Efficiency
⑨ Polarization(편파)
⑩ Bandwidth
⑪ 방사강도(radiation intensity)
⑫ 유효 개구면(effective area(aperture))
⑬ EIRP & ERP
⑭ Fields and Power Radiated by an Antenna
⑮ Far-Field Distance
2. 모노폴 안테나, 다이폴 안테나에 대한 조사 및 설명
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연결)으로 놓으면 다음 그림과 같은 형태로 된다. 따라서 값을 구하면...
RTh = (R1 x R2)/(R1 + R2) + (R3 x R4)/(R3 + R4)
= (6 x 4) / (6 + 4) + (3 x 6) / (3 + 6)
= 2.4Ω + 2Ω
= 4.4 Ω
최종적으로 다음그림 같이 테브낭의 등가회로가 완성되고 부하저항 RL을 달아
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RL 곡선 그래프이다.
그림 1
PL과 RL의 관계식에서 PL의 값이 최대가 되는 점의 좌표는 (R, V2/4R) 인데 부하저항이 내부저항과 같을 때 최대 전력을 전달할 수 있다고 했으므로 R = RL = 1000이고, 이 때의 최대전력 PL, max = 0.025 W이다. 이 그래프를 보
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회로에서 단자 a-b를 개방했을 때의 단자전압이고 또 전원과 직렬로 된 저항 Rp는 원회로에서 전원을 0로 하고 단자 a-b에서 본 저항과 같음을 볼 수 있다. 이것은 다음의 테브난의 정리를 예시하는 것이다.
<등가전원의 대치와 데브난의 정리
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회로를 대역통과필터라 한다. 각각의 차단주파수사이들이 통과 가능한 주파수이며 이때 밴드폭 BW는
BW=
이다. 저대역필터와 고대역필터는 병렬연결되어 있으므로 부하가 걸릴 수 있다. 이를 막기 위해 고대역필터의 R이 저대역필터의 R보다 10
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실험 회로 Ⅰ에서 a 와 b를 연결하지 않으면 330Ω으로는 전기가 흐르지 않으므로 a,b사이의 전압은 2kΩ의 전압과 같다.
∴ V= ×5≒3.33V
Rab값을 구하려면 RL을 단락 시킨 상태에서 전압원을 단락시킨다. 1kΩ과 2kΩ에 대해서 330Ω은 직렬의 회로를
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RL 회로의 시정수를 측정하는 실험이였다. 커패시터와 인덕터를 직렬과 병렬로 연결해서 실험해본 결과 커패시터는 직렬일때는 저항의 병렬처럼, 병렬일 때는 저항의 직렬처럼 작용하고, 인덕터는 저항의 직병렬 연결과 같게 작용한다는 사
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회로망에서 인덕터와 캐퍼시터의 특성에 직접 확인해보았다. 또 R-L 회로망에서 전압과 전류의 관계식( ) 대해서 실험을 통해서 알아보았다.
직렬 연결된 R-L 회로망에서 각각의 전압 및 전류의 측정을 통해서 저항과 인덕터의 상호관계에 대해
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설정해야 한다. 만일 을 만족한다면, ZL에서 소모되는 전력 PL의 크기는 이 된다. 하지만 이때 PL값은 purely resistive한 경우, RL=RTH인 경우 최대가 된다. 따라서 PL이 최대값이 되기 위해서는 를 만족해야만 한다. 1. 실험 목적
2. 실험
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