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2.2. 과제2-반파 위상제어 정류회로: R-L부하
2.2.1. schematic 및 설정
2.2.2. simulation 결과
2.3. 과제3-전파 위상제어 정류회로: RL부하(L이 커서 정전류원으로 가정)
2.3.1. schematic 및 설정
2.3.2. simulation 결과
2.3.3. 이론값 및 결과분석
3. 참고문헌
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RL회로이므로 시정수 =L/R 이므로 로 약 1입니다.
이론상으로는 이 세 값이 모두 일치해야 하는데 일치하지 않는 이유는 피스파이스를 이용하였지만 정확
한 과 의 거리를 측정하지 못하였고, 자연 상수 e의 정확한 값으로 계산을 한 것이 아니
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회로에 흐르는 전류는 같이 표현된다.
① R 양단 전압 : VR=RI, VR은 전류 I와 동상
② L 양단 전압 : VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상
③ C 양단 전압 : V C는 I보다 π/2[rad]만큼 뒤진 위상
RL 직렬 회로
RC 직렬 회로
전압
전류
위상차
임
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회로의 저항의 전압,캐패시터의 충전/방전 전압과 전류의 파형을 사펴보면 아래의 그림-6 과 같다
2. RL충전회로의 전류, 전압특성(전류 충전/방전)
충전 시 스위치 위치는 D로 연결됨(초기 인덕터 전류는 0이라고 가정한다.)
인덕터 전류에 대하
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RL 직렬 회로
1. 위상차 :
2. 임피던스 : 교류에서 전류의 흐름을 방해하는 R, L, C의 벡터적인 합.
[2] RC 직렬 회로
1. 위상차 : 2. 임피던스 : 3. 전류는 전압보다 θ[rad]만큼 위상이 앞선다.
[1] RL 병렬 회로
1. 임피던스 :
2. 위상차 :
[2] RC 병렬 회로
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회로 (C=0.01[F])를 구성하고 중심 주파수가 20.55[kHz]이고 대역폭이 20[kHz]인 대역 저지필터를 설계하라. (저항과 인덕터 값을 정하라). 가변저항, 커패시터 및 제공된 인덕터를 사용하여 회로를 구성한 후 3dB 주파수를 측정하고 이를 이론치와 비
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인덕터(ED LU-310B; 1-1000mH) 각 1개
(7) 기타 : 브레드보드용 리드선 30[cm]
● 예비과제
(1) 저역통과 필터인 <그림 20.2(a)> RL 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기 H 및 위상 , 3dB 주파수를 유도하고 그 결과가 <그림 20.2(b)>, <그림 20.2(c)>와 같
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사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정
실험 16. RC 및 RL 미적분 회로
실험 17. 직렬 RLC 회로의 주파수 특성
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회로나 공명주파수를 갖는 회로의 경우는 cos=1 이고 축전기만 가진 회로나 인덕터만 가진 회로의 경우 cos=0이다. 즉, 축전기나 인덕터에서는 전력손실이 없다.
직렬 RL 회로
(그림1의 회로도에서 두점 ㄷ과 ㄹ을 도선으로 연결함으로써 얻어진
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실험 내용
- PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션
- RC, RL 직렬 및 병렬회로
- 노턴의 정리
- 미분회로와 적분회로
- 옴의 법칙
- 인덕터
- 전압 배율기와 전류 분류기
- 중첩의 원리
- 직렬과 병렬
- 최대전력 전달조건
- 커패시터
- 키
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