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실험에서는 100mH의 인덕터를 사용한다.
수식 11과 수식 12를 통해 여러 개의 인덕터를 하나의 등가 인덕터로 여길수 있다. RC회로와 RL회로에서 시정수를 측정하기 위해 구형파를 오실로스코프에 입력하는데 이때 주파수는 500Hz, 주기는 2msec, V
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EXCEL사용). 주파수가 커지면서 위상차의 부호가 바뀔 수 있는가?
주파수가 커져도 전달함수의 크기가 감소함수에서 증가함수로 바뀌지는 않는다.
주파수가 커져도 위상차의 부호가 바뀌지 않는다. 1. 목적
2. 시험준비물
3. 실험계획서
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실험이었던 “RLC 직류회로”에서와는 달리 이번에는 회로에 교류전압을 가했는데, 이전 실험에서는 인덕터와 축전기의 기본적인 내용을 다뤘다면 이번 실험에서는 이 부품들에 대해서 심화된 이론을 다뤘다고 할 수 있다.
공명주파수를 구
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회로의 특성 의 관계가 성립하며 기울기로 해석할 수 있다. 가 작아질수록 회로의 특성 는 커지면서 기울기가 가파르게 변하는 것을 볼 수 있다. 가 작아지는 것은 그래프의 주파수축을 보면 쉽게 알 수 있다.
2. 회로의 Q와 주파수응답의 관계
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실험은 일단 시작하니 주파수만 바꾸면 되는 것이라 쉽게 쉽게 넘어갔다.
결론을 보면 RC회로나 RL회로 모두 저역필터에서는 주파수가 커질수록 채널1, 채널2 그래프의 차이가 커진다. 반면에 고역필터에서는 두 회로의 주파수가 커질수록 두
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주파수를 결정하게 된다. 그러므로 BJT는 2MHz이상의 신호영역에서는 쓰이질 못한다고 결론을 내릴 수 있다. 2MHz이상의 신호영역에서는 다른 소자가 쓰여야 할 것이다. 1.실험 결과
(1) 실험 1 - 저주파 응답 계산
(2) 실험 2 - 저주파 응답
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회로에서는 KCL을 적용하면 가 되고 이 때 v(t)는 이므로 이 회로는 의 회로함수를 갖는다. 따라서 시상수로 정의할 수 있다. 따라서 회로함수식은 의 동일한 형태를 갖게 된다.
이번 실험 중에서 가장 중요한 것은 RL회로 와 RC회로의 특성을 알
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회로의 전달 함수는 로, HPF이다.
12-8 C와 L의 직렬회로 (진동 회로)
C와 L을 직렬로 연결하여 L값을 1mH, 10mH, 100mH로 변환하면서 출력 값의 변화를 측정하는 회로이다. 위 회로는 발진주파수를 살펴 보기 위하여 구성한 것이다. 발진 주파수는 전
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실험이었다. 저항을 부하로 사용하는 공통 소스 증폭기도 있지만, 우리는 전류 소스를 부하로 사용한 증폭기에 대한 실험만 임하였다.
- 실험 순서 1)은 공통 소스 증폭기 회로를 구성하는 것이었다. 회로를 구성한 후 값을 측정하였는데, 이
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주파수 : 300kHz이상의 주파수
- 매우 작은 기생 커패시터가 주파수가 높아지면 인덕터가 커패시터의 특성을 나타내게 하기 때문이다. [P 77 2-2 인덕터 7번째 줄]
▶ 등가회로와는 크게 다른것 같다.
5.3 실험이 잘 되었다고 생각하는가? 이 실험을
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