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RC회로 만들기 : 주어진 소자(저항과 커패시티)를 사용하여 회로 시험기에 RC회로를 꾸민다.
2)함수 발생기를 이용하여 회로에 전원 공급 : 건전지나 회로시험기의 출력 전원대신 함수발생기의 출력을 전원으로 사용한다. 함수발생기의 출력단
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계산 -> 정현파 입력으로 V0파형 관찰 -> 함수 발생기의 주파수를 변화하며 출력을 비교 및 그래프 작성
#3.저항(R)=1kΩ, 콘덴서(C)=0.1㎌, 함수발생기 입력전압 ± 1.2V 구형파
-브레드보드에 RC회로를 만든다.
-함수발생기를 이용하여 ± 10V구형
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직렬회로 실험값 >Level
-f <------ 0 ------> f
BW(3dB)
-6dB
-3dB
0dB
-3dB
-6dB
주파수
8.756KHz
9.567KHz
10.90KHz
12.32KHz
13.63KHz
2.753
공진주파수
실험값(KHz)
이론값(KHz)
오차(%)
10.900KHz
10.730KHz
1.58
4. 실험결과 관찰
(1) RC직렬회로
RC직렬회로 실험결과는 는 주
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RC 회로
① 그림과 같이 장치.
② 회로에 흐르는 전류 의 값을 바꾸면서 그때마다 전류 , 저항 양단의 전위차 , 축전기 양단의 전위차 , RC직렬회로
양단의 전위차 를 교류전압계로 측정.
③ 이 값들을 그래프로 기록하고, 기울기를 구함으
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직렬 회로에 C만 걸어주면 floating 상태가 되므로 R을 삽입한다. 위의 그래프를 통해 C의 값이 작으면 작을수록 Vo값이 커짐을 볼 수 있다.
12-4 R과 C의 직렬회로 (적분 회로)
RC직렬회로써, 적분 회로이다. C값을 변화시키면서 출력 전압 값의 변화
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회로
소자의 표시값
0.04
0.12
0.20
0.28
0.816
1.66
2.49
3.273
1.229
2.468
3.628
4.935
0.801
1.63
2.452
3.229
3
6
9
12
▶ 그래프의 기울기로부터 계산된,,,값
▶ 계산
▶ ,의 계산
▶ 오차율
① L : 87000 %
② C : 99.74 %
5. 검토
이번 실험은 RLC직렬회로에서 전압과 전류를
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2
3.54
15.2
3.44
15.3
3.54
15.3
3.44
실험3. LC 공진회로 (Band pass filter)
R
(KHz)
(mV)
(mV)
(KHz)
Q-factor
1㏀
4.93
540
380
2.22
500Ω
4.93
920
650.5
2.311
200Ω
4.93
1750
1237.4
2.417
Bandpass filter의 Q-factor를 실험을 통해 구하고 식을 통해 얻은 이론값과 비교 해본 결과 큰 차이
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필터가 차단하거나 통과시킨 파동의 진폭변화를 알 수 있게 한다.
3. 시료 및 사용기기
① 오실로스코프
② 저주파 신호발생기
③ 디지털 회로시험기
④ 커패시터 : (0.1)
⑤ 저항 : 1K
⑥ 브레드보드
⑦ 함수발생기
4. 실험과정
1) RC회로
①그림과
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필터의 주파수 전달함수는 협대역(narrowband)함수인 경우
출력 신호의 스펙트럼은 필터의 전달함수에 의해 제한
◆ 시간 영역에서의 영향
▷ 시스템 출력을 각 계수들로 표현하면
▷ 입력펄스의 대역폭 (pulse bandwidth) :
▷ RC 필터의 대역폭 :
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RC직렬회로를 구성하여 LPF를 제작하였다. 회로내의 모든 저항값을 합친 실제 R값(저항소자(1120Ω)+FG내부저항(50Ω))은 1170Ω이었고, 실제 커패시터의 값은 11.6nF이었다. 커패시터전압 파형의 크기를 측정한 결과 0.86V로 이론치 0.84V와의 오차는 2.3%
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