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전압을 교대로 관찰한다. 데이터 값을 보면 주파수가 점점 커질수록 전압은 점점 작아지는 것을 알 수 있다.
두 번째로 R과 C를 연결한다. 이것도 위와 같이 실험을 하면 된다. 그러나 결과 값을 보면 R-L 회로와는 차이가 있다. 주파수가 아무
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회로에서의 의미는 open 상태와 같다고 볼 수 있을 것이다. 따라서 다이오드 저항은 무한대로 볼 수 있다. 계산한 다이오드의 저항값과 옴메타로 측정한 저항값에 있어서 Si의 경우 적은 오차가, Ge의 경우 큰 오차가 있었다. 실제 실험 장비를
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이끎개와 축전지가 함께 있는 경우는 어떤 적절한 떨기수에서 임피던스가 최소가 되게 되는데 이를 껴울림 떨기수라고 하며
f = w over 2pi = 1 over {2pi root{LC}}
가 된다. 1.실험 목적
2.실험 원리
3.실험 기구 및 재료
4.실험방법 및 구상
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회로를 해석할 때 매우 유용하게 쓰일 수 있다.
-회로망에서 측정에 의해 부하 RL 에 대한 VTH 와 RTH 의 값을 구할 수 있다. 실험적으로 정전압 전원의 출력을 VTH 와 RTH 과의 직렬로 저항 RTH 를 연결함으로써 세팅한다 이 등가회로에서 I를 측정
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전압 변화 추이를 보면서 f0값 및 3dB, 20dB frequency등을 확인하였다.
지금까지의 보고서에서는 실험 결과와 시뮬레이션 모두 Resonator 회로로 비교를 하였는데, KHN biquad 회로는 시뮬레이션을 통해 더욱 정확한 비교가 가능하다.
◎ KHN biquad LPF 검증
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실험1 RLC 직렬 공진회로
공진
주파수
Q
Q
(이론값)
240
35.67
3.12
3.14
0.16
1.72
0.299
0.297
120
35.67
5.08
5.12
0.28
1.52
0.58
0.59
검토 및 토의
첫 번째 실험은 RLC직렬공진회로를 구성하여 커패시터, 인덕터, 저항의 각 양단전압과 공진주파수, Q,를 구하는 것이
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실험 중에 조금 더 주의를 기울이는 방법이 있겠다.
우선 RC 회로의 경우에는 회로를 연결했다고 해서 일정한 전류를 가지지 않는다. 축전기에 의한 전압강하는 전류의 적분 값에 비례하므로 시간이 지날수록 저항이 점차 강해지는 경향을 보
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전압과 인덕터 양단의 전압을 측정한 후 표 14.1dhk 같은 순서로 합성 커패시턴스 Ct를 구하라.
(Lab15)
1) 그림 15.7의 직렬 연결 실험 회로에 R=4.7kΩ, L=10H, C=0.5㎌을 각각 위치시키고 신호 발생기를 이용하여 60Hz, 실효 전압 10V인 사인파 신호를 인가
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회로 내에서 적당한 형태로 대치하여야 한다. 전압원은 ( 단락 ) 로, 전류원은 ( 개방 ) 로 대치한다.
확인문제 3
그림 7-7의 회로에서 각 분로에 흐르는 전류 를 “중첩의 원리”를 사용해서 구하여라. 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문
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전압 vC는 입력전압에서 vR을 뺀 것으로 이해할 수 있다. 특히 일 때 즉 일 때는, vC는 입력 구형파의 적분신호가 된다.
4.결과 예상치 :
[실험1]
부품값
0.1kΩ
0.5kΩ
1kΩ
5kΩ
6kΩ
10kΩ
그림(a)
0.1uF
0.5uF
그림(b)
1mH
10mH
[실험2]
부품값
0.1kΩ
0.5kΩ
1k
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