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회로는 일정의 대역 저지필터로 작동함을 알 수 있었다. 직렬 및 병렬 공진 회로와 필터
1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) RLC 직렬 회로
(2) 직렬 공진
4. 실험 진행 및 예상
[대역 통과 필터 및 대역 저지 필터 실
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RLC회로 전압변화를 관찰했다. 저번 실험에서 스위치를 이용해 단위계단함수를 만들고 오실로스코프의 STOP기능을 이용해 전압변화를 관찰했던 방식과 다르게, 이번 실험에서는 주기적인 사각파를 전압소스로 사용했다.
캐패시터, 인덕터, 저
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모양이 나왔다.
4. 레퍼런스
- 신회로이론 / 박송배 / 문운당 / p235 ∼ p249
- 회로이론(6th Edition) / William H.Hayt, Jr / Mc Graw Hill / p. 276 ∼ 278
- 회로이론 / James W.Nilsson / 한티미디어 / p.620∼621 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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회로를 다시 구성하였더니 측정이 잘 되었다. 전선이 연결이 잘 안될 수도 있고 전선에도 미미한 저항이 존재하므로 최대한 전선을 적게 사용하여 회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다.
- 나. 병렬 RLC 공진 회로의
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커패시터의 용량을 얼마로 조절해야 할까?
A) 특정 주파수로 맞추는 것은 LC 공진회로를 구성하는 것과 같다.
LC 회로에서 공진주파수 f = 이다. ( = )
∴ C = = = 0.00002533F = 25.33 μF 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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주파수응답
정현파 주파수가 변할 때 정현파 입력신호에 대한 회로의 정상상태 응답이다. 또한 입력주파수 가변에 따라 출력신호의 이득과 위상차가 변한다.
전달함수를 이용하면 시간영역의 정상상태 응답특성에 대응하는 주파수영역
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회로에서와는 달리 그래프가 직사각형이 아니다. 이는 인덕터에서 생기는 유도 기전력에 의한 것이라고 할 수 있다.
오차가 생긴 가장 큰 원인은 도선의 내부저항 때문이라고 할 수 있다. 모든 실험값이 도선 내부의 저항에 영향을 받아서 이
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실험 (2)에서 구한 데이터 테이블에서의 값들을 이용하여 공명곡선을 그려보면 전압의 공명곡선과 거의 같다. 이는 I=VR/Z 라는 식을 볼 때 I∝V (I=V/Z)이므로 결과 값의 RLC공명곡선과 비례하는 관계에 있고, 형태도 같다. 그러나 I를 구할 때 쓰이
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VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상
-C 양단 전압 : , V C는 I보다 π/2[rad]만큼 뒤진 위상
② RLC 직렬회로의 관계 ( 의 경우) Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
Chapter 2. 실험 결과(Experimental Results)
Chapter 3. 결론 및 Discussion
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이 된다.
6. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P. 272 - 285 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 PSpice 시뮬레이션 회로
3-2 PSpice 시뮬레이션 결과
4. 느낀점
5. 유의사항
6. 참고문헌
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