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회로의 직렬 및 병렬공진회로와 필터에 대해 이해하였으며
Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작은 인덕터의 저항성분에도 실험의
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회로를 구동할 때도 많이 쓰이고 많은 도움을 줄 것 같다. 결과에 대해서는 실험 1과 실험 3은 잘 나온 반면에 실험 2가 잘 안나왔다. 다른 것들은 잘 나왔는데 실험 2만 잘 안 나온 것을 보면 시간위치를 잘못 선택하거나 시간설정을 잘못한 것
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회로에서 하나의 인덕터 대신에 L1=200mH, L2=100mH, L3=50mH인 세 새의 인덕터를 직렬 연결하여 위치시킨 후 발생기를 이용하여 2kHz, -5V~+5V의 사인파 신호를 인가한다. 저항 양단의 전압과 인덕터 양단의 전압을 측정한 후 , 표 14.3곽 kx은 순서로 합성
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직렬회로
R
위와 같은 R-C 직렬회로에서
이므로 입력임피던스는
여기서
이므로 전류는 전압보다 위상이 만큼 앞선다.
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 1. 실험일자
2. 실험제목
3. 실험목
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회로에 인가되는 독립전원의 파형에 따라 정해지는 응답을 강제응답이라 한다. 초기값의 영향을 받지 않는 독립전원만의 응답인데 이 응답의 일부가 정상상태 응답이 된다.
- 그림 7의 RC회로에 KVL을 적용해보자.
이때 i(t)는, 가 되므로, 이 회
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1. 실험 목적
a. RC 및 RL 회로를 해석하여 1계회로의 과도 응답과 정상상태를 도출하고 이를 확인한다.
2. 관련 이론
(1)1계회로란?
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL 회로를 1계회로(First Order) 회로라 한
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RC시상수 이론값과 비교하는 실험이었습니다. 비교적 큰 오차 없이 정확하게 잘 행해졌습니다. 여기서 RC시상수는 원래 기전력의 배, 즉 약 63.2%가 되게 하는 시간을 말합니다. RC시상수는 콘덴서에 걸리는 전압 외에도 회로에 연결한 저항 값과
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RC회로 과도응답 실험에서와 달리 RL회로의 과도응답 실험에서는 저항이 5.1kΩ부터는 원하는 파형과 실험결과를 얻을 수 없으므로, 1kΩ보다 낮은 620Ω, 300Ω 저항을 이용하여 같은 실험을 하여 어떤 결과가 나오는지 측정하여 본다.
5. 데이터
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RC회로의 주파수 응답
대략적인 파형은 아래의 사진과 같다.
* magnitude 측정* Phase 측정
주파수를 올려가면서 측정치를 기록하였다.
주파수
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
50k
100k
magnitude
1.04V
1V
960mV
840mV
600mV
320mV
152mV
880mV
48mV
32mV
Phase
86.41
82.84
72.57
57.87
38.5
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(1) 무한대의 전압이득 : Av = ∞
(2) 무한대의 입력저항 : Rin = ∞
(3) 영 옴인 출력저항 : Rout = ∞
(4) 무한대의 대역폭 : B = ∞
(5) 영인 오프 1. 목적
2. 이론
3. RC 빈-브리지 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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