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회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 f=1kHz로 한 후 V, I , 및 값(실효치 값)을 측정하여 그 값을 기록했다. 또한 과 의 파형을 오실로스코프로 관찰하여 위상지연각 θ를 관찰하여 표에 기록했다. 임피던스의 크기 |Z|= 위상각 θ= 을 구하
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회로로 동작함을 의미한다. 1.실험 진행 및 결과
1. 이 론
(1) 시정수(시상수)
(2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터
(3) 미분 회로와 적분 회로
(4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우
(5) 과도응답과 정상상태 응답
3. 확
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주파수를 10㎑로 높이고 정현파 정상상태에 대한 응답을 관찰했다. 책에 나온 이론 설명은 time domain의 수식을 그대로 해석해서 적용하기 너무 복잡한 형태를 보였기 때문에, phasor를 이용해 회로를 간단히 해석하고 이론값을 계산해 보았다.
10
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회로
-병렬 공진 : =G + jB[ ]
-공진 조건 :
-공진 주파수 :
-공진시 어드미턴스 : Y=CR/L []
-공진시 임피던스 :
-병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소
- 임피던스의 병렬 접속 :
- 어드미턴스 병렬 접속 : [ ]
3. R-L-C 회로의 과도응답
그림 4. RLC
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회로
-병렬 공진 : =G + jB[ ]
-공진 조건 :
-공진 주파수 :
-공진시 어드미턴스 : Y=CR/L []
-공진시 임피던스 :
-병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소
- 임피던스의 병렬 접속 :
- 어드미턴스 병렬 접속 : [ ]
3. R-L-C 회로의 과도응답
그림 4. RLC
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리액턴스 성분이 0이 되는 지점과 같고 이 지점은이므로 공진 주파수는 직렬회로와 마찬가지로
이 된다. cutoff 주파수도 전과 마찬가지 방식으로 구하면
이 된다. 따라서 대역폭은
이므로 R이 클수록 뾰족한 주파수 응답을 얻는다. 병렬 RLC 공
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회로에서
R_i = R_G
대개
R_G 》 R_sig
이고, 하위차단주파수는 주로
R_G
와
C_G
에 의해 결정된다.
f_L_G
의 차단주파수레벨을 유지하면서
R_G
가 매우 크다는 사실은 상대적으로
C_G
는 낮다는 것을 의미한다.
[ 그림 13
C_G
가 저주파응답에 미치는
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회로에서의 저항의 역할을 설명하라.
- 이유는 공진주파수 구하는 식()으로 증명 할 수 있다.
회로에서의 저항 역할은 직렬이므로 임피던스 값이 된다. ()
④ 공진 곡선 그래프로부터 공진주파수 이 사이에서 주파수 응답에 따른 감쇠 효과는
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회로에서
R_i = R_G
대개
R_G 》 R_sig
이고, 하위차단주파수는 주로
R_G
와
C_G
에 의해 결정된다.
f_L_G
의 차단주파수레벨을 유지하면서
R_G
가 매우 크다는 사실은 상대적으로
C_G
는 낮다는 것을 의미한다.
[ 그림 13
C_G
가 저주파응답에
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응답특성을 실험한다.
(2) 대역차단 필터의 응답특성을 실험한다.
2. 관련이론
◈ 대역통과필터
저대역필터와 고대역필터를 조합한 회로를 대역통과필터라 한다. 각각의 차단주파수사이들이 통과 가능한 주파수이며 이때 밴드폭 BW는
BW=
이다.
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