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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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공진회로와 Bandpass 필터에 관한 실험입니다. Qs는 quality factor로 양호도이며 BW는 band width로 통과를 허락하는 주파수 영역을 말합니다. 이론적인는 =105rad/s 이며 BW==으로 구할 수 있습니다. 위 결과표에 측정값에 의한 Qs값과 BW를 구하지 않았는데
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일때
(460mV)
(460mV)
⑨ 디지틀 회로시험기를 사용하여 를 50mV로 설정하고 커패시터 양단의 전압을 측정하 여라. 커패시터와 코일의 위치를 서로 바꾸고 코일 양단의 전압을 측정하여라.
값
값
10H일때
(270mV)
(249mV)
1H일때
(342mV)
(293mV)
⑩ 위 순서 ⑨
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[ERROR : 10731] 오류 발생. 1. 측정결과
2. 결과 및 고찰
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R-L-C 직렬 병렬 공진회로 시뮬레이션
1)직렬 공진실험 회로
①R이 200일 때.
②R이 IK일 때
③R이 5K 일때
2)병렬 공진실험 회로
①R이 200일 때
②R이 1K 일 때
③R이 5K일 때
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직렬공진회로에서 발생하는 under, over, critical damping 등의 상황을 구현해 보고 그것이 공진 주파수와 어떤 영향이 있는지를 알아본다. 또한 어떤 상황에서 회로의 양호도가 가장 높은지를 알아본다.
3. 실험장치
- 저항, 캐패시터, 인덕터
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직렬 공진 회로가 되어 전압과 전류는 동위상이 된다.
( =0 )
병렬 RCL 회로, 병렬 공진
병렬 RCL 회로망을 그림.14에 표시하였다.
V_2 =V_1
임에 유의해야 한다. 개방 회로 조건에서는 입력 어드미턴스가
Y_i`n ( )= { 1} over {R }+ { 1} over {j L }+j C = { 1} ove
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커지고 주파수가 작아지면 커패시터의 리액턴스 값이 커져서 주파수에 따라 각각의 특성을 가지게 됩니다.
2.개요
- 실험 목적
(1)직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
3.시뮬레이션 1. 개요
2. 내용
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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 특
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) I, mA
Circuit Imped (Calc.)
Z,
1
10
2.2
0.67
14925
5
10
7.2
2.18
4587
9
10
8.8
2.67
3745
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향
1. 실험 목적
(1) 주파수응답에 Q가 미치는 영향을 관찰한다.
(2) 1/2전력점의 밴드폭에 Q가 미치는 영향
2.
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