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RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스
8. 캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
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임피던스 Z에 대응하여 단지 회로에 인가된 전압 V와 전류 I 의 크기만을 생각하기 때문에 겉보기 전력이라고도 한다.
역률 계산
직렬 : 임피던스 Z를 구해서 를 구한다.
병렬 : 임피던스 Y를 구해서 를 구한다.
복소전력
(한쪽을 공액 복소를 취
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RC회로의 임피던스(Z)값의 약 배이다. 그런데 임피던스 값이이므로 다이오드의 저항값은 약 가 된다. 이 것을 준비과정에서 측정한 순방향 저항과의 비를 구하면 약 로 대략 이 된다.
- 계산과정
1)
2) 전압비(저항비)
3)
4)
3. 그림 20.3과 같은
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RC 회로
바이패스 커패시터 C2와 이미터에서 바라본 저항 Rin(emitter)로
구성된 RC 회로.
중간영역 주파수에서 XC2 0Ω, → 이미터가 교류접지.
⇒ 증폭기 이득 :
f ↓ → XC2↑ ; 이미터와 접지 사이의 임피던스 증가
→ 이미터는 교류접지가 안됨(
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, ωL-1/ωC=0, ω= (1/LC)½ 이를 공진조건이라고하
고, 공진주파수는 2πf=(1/LC)½ ,f=(1/2πLC)½ 이다. 공진주파수일때 임피던스는 최소가
된다 1. 목적
2. 관련이론
(1) R, L, C호로의 전압, 전류 관계
(2) RL 직렬회로
(3) RC 회로
(4) RLC 직렬회로
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임피던스
2) 전파정수
2. 무손실 선로 및 무왜형 선로
구분
무손실 선로
무왜형 선로
조건
R=0, G=0
RC = LG
특성임피던스
전파정수
파장
전파속도
3. 단락하면 임피던스, 개방하면 어드미턴스
4. 반사계수는 0.5로 찍는다.
제12장 과도현상
1. R-L직렬
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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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RC회로와 동일
확인문제 1. 4 [Ω]의 저항과 4 [Ω]의 유도 리액턴스를 직렬로 접속한 회로의 임피던스를 구하라.
확인문제 2. 6 [Ω]의 저항과 8 [Ω]의 유도 리액턴스를 병렬로 접속한 회로의 임피던스를 구하라.
확인문제 3. R = 5 [Ω], L = 100 [mH]로 이
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RC}
이 되고 여기서도 시간상수 = RC 로 생각할 수 있다
.
(3) 교류 RLC 회로의 특성
교류 회로를 위와 같은 미분방정식으로 해석하기 위해서는 위상자를 이용하면 편하다. 전압과 전류, 임피던스를 모두 복소수로 계산하고 마지막에 구하려는 물
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직렬연결이므로 전압분배의 법칙을 이용하면 주파수가 커질수록 커패시터 C에 걸리는 전압 의 값이 작아지므로 따라서 저항 R에 걸리는 전압이 더 높아짐을 알 수 있다. 이는 마치 고주파를 통과시키고 저주파를 차단하는 것처럼 역할을 하므
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