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RL직렬회로에서 63%의 전압이 빠져나가는 데 걸리는 시간이 시정수 τ인데, 이 시정수를 FG의 출력의 주기로 설정해버리면, 인덕터전압의 63%의 전압이 방전되기도 전에 다시 충전되어버린다. 다시 충전되는 과정도 FG의 주기가 τ이므로 충분히
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.80
8.83
0.340
795.77
1698.0
∠27.9。
< RL직렬회로 실험값 >
주파수(Hz)
Eo(V)
EL(V)
ER(V)
XL()
Z
실험값
이론값
오차(%)
실험값
이론값
오차(%)
500
10.0
4.40
4.64
5.17
6.80
8.86
23.3
314.16
677.27
∠27.6。
1000
10.0
8.00
7.23
10.6
6.00
6.90
13.0
628.32
868.78
∠46.3。
1500
10.0
10.4
8
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15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정,
16.RC,RL 미적분 회로
(1)RL직렬 회로
[1]RL직렬 회로
① 전압
② 전류
③ 전류는 전압보다 θ(rad) 만큼 위상이 뒤진다
④ 위상차
[2]직렬 RL회로의 임피던스
① 임피던스(Z): 회로에 가한 전압과 전류의 비,
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직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류 에 미치는 주파수의 영향
16. 병렬RL및 RC회로의 임피던스
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RL직렬회로이고 (b), (c)는 이 회로의 주파수
특성을 나타낸 그래프이다. 이다.
- 전달함수 이때 ()
- 전달함수의 크기(H)는 위상은
- :
이 회로는 < 영역의 저주파수 성분만을 통과시킨다.
*각각의 유도과정은 예비과제에서 알아보자.
(3) 고역
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다.
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 저항값 R과 inductance(인덕턴스) L, 커패시턴스(capacitance) C를 각각 측정하고, 직렬 R-L
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8
172.7
1.5 mA
142.4
111.8
250.1
253.6
2.0 mA
88.4
149.3
331.7
358.0
6. 분석 및 토론 : 실험 A에서는 저항과 인덕턴스를 사용하였으므로 로 볼 수 있으며 유도 리액턴스 을 구할 수 있으므로 교류회로 임피던스 Z는 와 같이 나타낼 수 있다. 또한 (8)번 공식을 통
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RL직렬 회로에서 전류는 스위치가 ON된 후, 1 구간에서 완전히 충전된 값의 거의 63% 증가될 것이다.
전류의 증가는 RC 회로에 충전되는 기간의 커패시터 전압의 증가와 유사하다. 이를 식으로 표현하면 다음 식과 같다.
와 는 최종값이고 와 는
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RL직렬회로를 구성하여 HPF를 제작하였다. 회로내의 모든 저항값을 합친 실제 R값(저항소자(1120Ω)+FG내부저항(50Ω)+인덕터 내부저항(27.74Ω))은 1197.74Ω이었고, 실제 인덕터의 값은 10.14mH이었다. 인덕터전압 파형의 크기를 측정한 결과 0.52V로 이론
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