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회로를 그리면,
R||2C = R / (1 + 2sCR) G(s) = A = Vo / Vi = 1/sC / {R + R/(1+2sCR) + 1/sC} = 1 / {1 + 2sCR + 2s2C2R2}
가 되는데, 이 식은 ζ=1/√2 이고, ωn = 1/√2 CR인, Bode plot의 기본 형태
G(s) = 1 / {1 + 2ζωn s + ωn2}의 형태이므로 corner frequency가 ωn = 1/√2 CR가 되며, 이
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capacitor(100uF)
6.02
3
100Ω
3.4
34mA
38%
4
2kΩ
5.4
10.6mA
9.7%
(1)브릿지 정류기를 이용한 평활 회로
먼저 측정한 정류 파형 관측
☞ ×100%
☞ 리플 전압 관계식은이다
저항이 100Ω 인 경우
이 회로에 Cap를 달아 평활 회로를 구성한 파형
RC=τ=100uF×100Ω=0.01[
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RC부하에서는 전류가 전압을 앞서므로 이 부하는 진상 역률을 갖는다. 마찬가지로 RL 부하는 진상 역율을 갖는다.
역률개선
회로는 전형적 산업부하를 나타내고 있다. 이 부하와 병렬로 커패시터를 설치하였다. 부하 ZL에 대한 원래의 복소전력
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연습문제와 풀이과정 있습니다.
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커패시터가 직렬결합 : 커패시터 양단의 출력전압은 입력신호에 대해 저역통과
필터로 작용한다
2) 차단주파수 : =
3) 전달함수
4) 시상수 추출회로
(3) RL 저역통과 필터
1) 인덕터와 저항의 직렬결합
2) 전달함수
3) 시상수 추출회로
(4) RC 고역통
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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 최초값
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RC[s]가 됨을 알 수 있다.
텀프로젝트에 쓰인 전자오르간에는 반음을 구현할 수 있도록 커패시터를 하나 더병렬로 달고 그부분에 스위치를 달아놓았다. 회로에서 보면 0.01uF에 스위치를 눌렀을 경우 500pF의 커패시터가 병렬로 연결되어 멀티바
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커패시터 C3를 통해 출력에 연결되었을 때, 신호주파수에서 컬렉터저항은 RC와 RL의 병렬저항이 된다. RC의 위쪽 끝은 교류접지가 된다는 것을 기억하라. 교류 등가회로는 <그림 4-4 (b)>와 같다. 전체 교류 컬렉터저항은 다음과 같다.
전압이
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커패시터 전압 0.956*5.307=5.073V
[실험2]
회로
소자값
입력전압
[V]
저항전압
VR
전체전류
IT
피상전력
PA
유효전력
P
역률
PF
위상각
R[kΩ]
L[H]
C[uF]
RC
4.7
0.5
5V
3.315V
0.705mA
3.525mW
2.337mW
0.662
0.847
RL
4.7
8
5V
4.209V
0.895mA
4.475mW
3.767mW
0.841
0.570
RLC
4.7
8
0.5
5V
4.4
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회로 ------------------------------------ 6
3. 코일만 있는 회로 ------------------------------------ 7
4. 콘덴서만 있는 회로 ------------------------------------ 8
5. RC 직렬회로 ------------------------------------- 9
6. RC 병렬회로 ---------------------------
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