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주파수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
< 회 로 > < 응 답 >
4) 2차 저역 통과 필터
차단 주파수를 넘어선 주파수 대역은 모두 전압이득을 12dB/octave로 감소시키고, 저주파에서는 2개의 캐패시터가 모두 개방되면서 주어진 회로를 전압 플
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회로에서 가장 중요한 것은 공진주파수 이고, 그 다음 관심을 많이 갖는 것은 공진
주파수의 폭이 얼마나 되는냐 이다.
로 바꾸어 쓸 수 있는데, 이 때 즉 공진주파수에서의 인덕터 리액턴스와 저항의 비를 이 공진회로의 Q-factor라 한다. 공진
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이고, 가로측이 주파수 세로측이 각도이다.
Ⅳ. 결과
스코프결과에서 얻을 수 있는 그래프에서는 입력주파수에 따른 위상변화를 알 수 있다.
저주파응답 회로는 고주파에서 그 이득이 1에 접근하고 이것은 용량성 리액턴스가 무시할 만큼 작
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C로 바이패스되는 양이 작아지기 때문에 RL에서의 출력전압이 증대(통과)된다. 1. MATLAB Simulink를 이용한 응답특성
1-1. Sine Input (at 500Hz)
1-2. Pulse Input (at 500Hz)
2. 실험결과
2-1. Data sheet
2-2. Log scale wave form
3. 토의 및 고찰
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회로의 동작은 저주파수의 입력에 대해서는 귀환루프의 커패시터 은 개방되어 전압이득을 가지는 반전증폭기와 같은 동작을 하고, 주파수가 증가함에 따라 귀환루프의 리액턴스는 감소하고 그에 따라 귀환루프의 임피던스도 감소한다. 결과
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회로에서의 PIV(첨두 역전압) PIV = 2E
⑦ 단상 전파 정류 회로에서의 PIV(첨도 역전압) PIV = 2 2E
3) 수은 정류기
(1) 수은 정류기 특성
① 역호 : 밸브 작용이 상실되는 현상
② 실호 : 격자 전압이 임계전압 보다 정(正)의 값이 되었을 때는 완전하게
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주파수 응답 그래프를 확인해보면 그래프의 가로축은 주파수이고 단위는 Hz 또는 rad/sec이다. 다만 실험에서는 스펙트럼 분석기가 아닌 오실로스코프를 이용해 주파수 응답을 측정한다. 회로에 정현파를 입력하고 정상 상태에서 출력을 측정
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⑥ RC 회로에서 조건을 바꿔가며 시정수를 측정한다.
1) 0.1㎌ , 1kΩ , 500Hz t= 6*10^5 s
2) 0.1㎌ , 1kΩ , 200Hz t= 1.5*10^4 s
3) 0.1㎌ , 5kΩ , 100Hz t= 6*10^4 s
4) 1㎌ , 1kΩ , 50Hz t= 1.2*10^3 s
3.결과
RLC 회로에서는 주파수가 커질 때 전류는 점점 커지다가 어느 순간부
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주파수 응답은 band pass filter의 특성을 같는다. 대역 통과 필터(band pass filter)는 특정 주파수 대역 내의 신호만 감쇄 없이 통과시키고 나머지 주파수 신호는 감쇄시킨다.
위의 그래프는 직렬 RLC 회로의 주파수 응답이다. 주파수 응답에서 ω_0는
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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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