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및 위상은 각각 다음과 같다. . 따라서 가 되는 두 개의 3dB 주파수 , 를 구하면
이고, 두 주파수의 차로 정의되는 대역폭 BW는 가 된다. 그리고 3dB 주파수 , 에서 위상은 각각 , 가 된다.
(4) 대역저지 필터인 <그림 20.5(a)> RLC 병렬 회로의 전달
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회로의 임피던스
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향
실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
실험 54. 병렬공진회로의 특성
실험 55. 저대역 및 고대역 필터
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, ,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던스,대역 필터},
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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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직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 47. 리액턴스회로의 주파수 응답
실
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주파수 성분만을 통과시킨다.
*각각의 유도과정은 예비과제에서 알아보자.
(4)대역 통과 필터
<그림 20.4>의 (a)는 정현파 신호 가 인가되는 RLC직렬회로이고 (b), (c)는 이 회로의 주파수 특성을 나타낸 그래프이다. 이다.
- 전달함수
(: 공진
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