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RC 직렬회로의 위상차
(1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성하라. 저항 , 커패시터 를 사용한다.
(2) 교류전원 V1은 파형발생기를 이용하여 15[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다.
(3) 오실로스코프로 전압을 측정하여 파형이 화면에 동시에 표시되도록 하
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으로 그려져 있다. 전체 전류 는 두 벡터 과 의 합이다. 이므로 전체 전류 는 식 (10.1)과 같이 주어진다.
(10.1)
RC 병렬회로의 임피던스 Z도 위상차를 고려하여 결정된다. 더불어 저항 R1과 커패시터의 용량성 리액턴스 은 병렬연결되어 있으므로,
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회로에 인가한다. 와 R 양단에 걸리는 전압 파형을 그려라. 두 측정 파형으로부터 진폭 감소량과 위상차를 구한 다음, 이들로부터 실험에 사용된 커패시터 값을 계산하여 실제 값과 같은가 비교 분석하라.
⇒ RC 직렬회로의 AC 정상상태응답을
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회로 : (27)
4.결과 예상치 :
RLC 직렬 회로
(1)입력전압(V)
전원 : 18Vp-p,60Hz
->
(2)회로에서의 임피던스와 리액턴스를 구하여라
♣RC 직렬회로 :
리액턴스
=5.307kΩ
임피던스
R=4.7kΩ ,X=5.307kΩ
7.089kΩ
전체전류 =0.897mA
저항전압 0.897*4.7=4.216V
커패시터
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회로보다 pole과 zero가 많아 위상각이 많이 떨어지는 것을 확인할 수 있었다. 때문에 시스템의 안정도에 있어서 Resonator회로로 만든 filter가 더 안정하다고 판단할 수 있다.
설계 3. OP-AMP-RC FILTER은 OP-AMP와 R,C를 이용하여 주요 3가지 여파기(Resonator
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RC 및 RL 미적분 회로
3. 목적: (1). RC 및 RL 직렬 회로를 이용하여 수동 교류 회로 소자인 커패터와 인덕터의 특성 중 전계 및 자계 에너지 축적에 관한 특성을 파악하고 시상수의 개념을 이해한다.
(2). RC 및 RL 직렬 회로에서 커패시터와 인덕터
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회로는 인덕터의 성질로 인해 전류가 지연되어 증가하는 특성을 가지며, 이러한 지연 시간은 인덕턴스와 저항의 비율로 결정된다. 반면 RC 회로는 커패시터의 충전 및 방전 과정에서 전압의 변화가 지연되는 특징을 보이며, 이 또한 저항과 커
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회로의 임피던스를 구할 수 있게 된다. 즉, 회로에서 리액턴스 성분 소자가 커패시터이면 회로는 RC직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다.
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성
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회로의 응용 가능성을 넓히는 데 큰 역할을 할 것이다.
10. 결론
본 실험을 통해 병렬 연결된 RC 및 RL 회로의 동작 특성과 그 결과를 분석하였다. RC 회로에서는 저항기와 커패시터의 결합이 신호의 위상과 진폭에 미치는 영향을 직관적으로 확
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회로에서의 과도 및 정상 상태 분석 결과를 확인할 수 있었다. 각 회로의 특성을 이해하기 위해 이론적인 배경과 실험 데이터를 비교하여 주요 결과를 도출하였다. RC 회로의 경우, 커패시터의 충전과 방전 과정에서 시간 상수에 의한 긴 변화
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