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RLC 직렬회로에서 저항 값에 따른 커패시터전압변화를 실험으로 확인하면서 (damping ratio)의 값으로 커패시터전압의 모양이 다양하게 변화하는 것을 알 수 있었다.
주파수 응답에서는 주파수가 공진주파수까지는 증가하였다가 그 이후의 출력
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실험에 사용된 저항 10[Ω]보다 69.83% 높게 측정되었다. 10[Ω]의 오차가 ±5%인 것을 감안한다면 매우 큰 오차가 발생한 것이다.
⑸ 실험 1과 실험 2를 비교하여 RLC회로에서 각각의 요소와 공진주파수와의 관계를 설명하고 일상생활에서 RLC회로가
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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
◎ 직렬 공진회로
(그림 1) (그림 2.a) (그림 2.b)
저항 성분이 없는 순수한 LC회로는 극단적인 주파수 응답특성을 보이기 때문에 실제로 저항을 결합하여 사용한다. 즉 (그림 1) 직렬 RLC회로의 저항 R
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STOP 하여 값을 읽는 과정에서 약간의 오차가 생겼을 것이다. 1. 관련 이론(Theoretical Background)
2. 결론 및 Discussion
3. References
RLC회로의 과도 상태 특성,기초회로실험,한양대에리카,기초회로실험 에리카,과도상태,RLC 과도상태,RLC 과도
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주파수와 의 그래프는 주파수가 커지면서 의 크기는 작아지기 때문에 캐패시터에 걸린 전압는 점점 감소한다.
7. 주파수응답측정시 신호발생기의 출력을 일정하게 유지하는 이유를 설명하시오.
-> 이 실험에서 주파수는 독립변수이고 저항,
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결 과 보 고 서
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향
실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간
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주파수 ( 실험값 )
8.98 k㎐
9.73 k㎐
10.78 k㎐
12.18 k㎐
13.13 k㎐
4.15 k㎐
공진 주파수 이론값 : 10.73 k㎐
공진주파수를 구하는데 이 공식을 사용하였으며,
실험의 초기 값으로 L = 0.1mH , C = 0.022 uF 값을 사용하였습니다.
[ 실험 3. RLC 직렬 회로에 대한 고
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RLC Circuit and Phase (Measured) ,
Total Current (Calculated Using Square Root Formula) ,
Circuit Impedance Z (R, L, or C),
10V
5.8
4.24
7.2
10
7.4
7.2
7.37
1357
실험 54. 병렬공진회로의 특성
1. 실험 목적
(1) 병렬 RLC회로의 공진주파수를 실험적으로 결정한다.
(2) 병렬 RLC회로의
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)+RC (dv(t))/dt+v(t)=e(t) (수식 3)
이때 상수 계수를 갖고 있는 선형 미분 방정식에서는 특성 방정식을 얻을 수 있는데 이러한 특성 방정식을 풀면 미분 방정식의 해를 얻을 수 있다. 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고문헌
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회로를 간단히 해석하고 이론값을 계산해 보았다.
10㎑ 정현파에서 R, L, C의 임피던스는 각각 1000, 628.32∠90°, 1591.54∠-90°이고 직렬연결이므로 전체 임피던스 위 값들을 모두 더한 2276.94∠-44.35°가 된다.
실험(3)
저항, 인덕터, 커패시터 양단에
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