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주파수 특성 : 전달 함수
2.이론적 배경
2.1시간 응답 특성
정상 상태와 과도 상태
정상 상태(steady state) : 시간이 충분히 경과한 후 더 이상 변하지 않는 일정한 상태
과도 상태(transient state) : 정상상태에 이르기 전의 상태
직렬 회로
에서 입력
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1. Inlab
1) 그림 1~3에 나타난 회로를 직접 구현하여, 각 회로의 출력 전압의 magnitude와 phase의 주파수 응답 (주파수 범위: 100 Hz ~ 1 MHz)을 측정하라. (입력 전압은 함수 발생기로 임의의 정현파 (sinusoidal wave)를 발생시켜 사용하시오)
그림 1.
그
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주파수가 이용된다. 고주파수의 신호는 거의 대부분 캐패시터를 통하여 저항에 전달되며 저주파의 경우는 거의 제거되고 저항에 전달되지 않는다는 것을 알 수 있다. 이와 같은 회로를 고대역필터라고 하고 주파수가 증가할 때 XL이 증가하며
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주파수라고
한다. 주파수가 공진주파수보다 작은 경우 ????????가 커서 전류는 전압보다 앞서고 공
진주파수보다 큰 경우 ????????이 커서 전압이 전류보다 앞서게 된다. 1. 리액턴스
2. 공진
3. RLC 직렬 공진회로
4. RLC 병렬회로
5. 역률
6. Q
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주파수일 때 각 소자에 걸린 전압은 각 소자와 전류의 곱과 같으며 전류 값은 회로 전체에 걸리는 전류와 같다. 또 공진일 때 용량성 리액턴스와 유도성 리액턴스의 값은 같다.
그리고 병렬일 때 지난 실험 실험3 RLC회로 임피던스 측정 실험과
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주파수가 100 [Mhz]인 라디오 방송을 청취하려고 한다. 주파수 조절 코일의 유도 리액턴스가 10 [μH]라면 코일과 직렬로 연결된 커패시터의 용량을 얼마로 조절해야 할까?
A) 특정 주파수로 맞추는 것은 LC 공진회로를 구성하는 것과 같다.
LC 회로
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2150
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수
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주파수가 커지면 인덕터의 리액턴스 값이 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 살
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됨을 알 수 있다
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
좌측그림에서와 같이 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로에 (18.1)과 같이 진폭이 이고 각 주파수가 인 정현파 전압이 인가된 경우를 생각하자
인덕터를 페이저 영역으로 변환하면
가 된
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회로
(RLC 직렬공진회로)
;공진주파수에서 임피던스가 최소로 되고
fo에서 멀어짐에 따라 임피던스가 커짐을
알 수 있다.
그림. RLC 직렬공진회로의 주파수 응답
어떤 물리량(여기서는 주파수 f)이 변할 때 다른 물리량(여기서는 Vo/V)이 peak 값을
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