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미분회로를 구현할 수 있다.
또한, 적분회로의 경우에는 VR ≫ V0의 조건이 필요한데, 이 조건은 큰 용량의 캐패시터를 사용하고, 저항도 값이 큰 것을 사용하면 충족된다.
3. 실험방법
(1) RC 직렬회로의 특성
①위에 쓰인 직렬회로를 구성하라.
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특성
-스위치 단락시: VL(t)= Vdc/R * R/L e-t/τ= Vdc e-t/τ
-스위치 개방시: VL(t)= -Vdc e-t/τ
-미분 회로
-RC회로
Vo(t) = Ri(t) = R(dVc(t)/dt) R(dVi(t)/dt) for Vc(t) ≫ VR(t)
-RL회로
Vo(t) = VL(t) = L(di(t)/dt) = L(dVR(t)/dt) * 1/R 1/R(dVi(t)/dt) for VR(t) ≫ VL(t)
-적분
회로
-RC
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전기공학 실험 사전보고서
학과
전기공학과
학번
학년
이름
분반
조
1. 실험 제목 : 1차 과도 응답과 미적분 회로
2. 실험 목적 : 전압, 전류의 충전과 방전 특성이해, 1차 과도 응답 회로의 시정수의 개념 이해, RL, RC의 회로로부터 미분회로ㅡ 적
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미분기의 고주파 잡음에 대한 민감성과 회로의 불안성은 높은 주파수 대역에 영점을 위치시켜 위상여유를 크게 함으로써 보완될 수 있다. 이것은 미분 커패시터 C와 직렬로 저항 R1을 연결하면 쉽게 구현이 된다.
적분기
1. 회 로 도
2. 결 과
조
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필터이다. 이 회로는 단독으로 이용하기보다는 증폭도가 전혀 불변이고 위상만을 조정할 수 있다는 점에서 능동필터의 리모트 컨트롤, 오토 컨트롤등에 이용된다. 1. 설계 목표
2. 설계 내용
3. 연구과제 (예비보고서)
4. 참고이론
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커패시터에서의 전압-전류의 관계는 인데, 이를 적분하여 의 관계를 사용한 것이다. 그런데 초기 일 때 커패시터에는 아무런 전하도 축적되어 있지 않다고 가정하면 이다. 식 (1)를 미분하면
이 된다. 이 회로의 과도 응답 특성을 이해하려면,
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커패시터를 사용하고(용량성 리액턴스는 커패시터의 용량에 반비례하므로) 저항은 그 값이 아주 작은 것을 사용한다면 보다 정밀한 미분회로를 꾸밀 수 있는 것이다.
3) 적분회로
RC회로에서 저항에서 출력되는 전압은 미분동작을 하는 반면,
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미분회로를 꾸밀수 있는 것이다.
RR
RC회로에서 저항에서 출력되는 전압은 미분동작을 하는 반면, 커패시터에 걸리는 출력전압을 생각해 보면,
에 의해 흐르는 전류의 적분이 된다. 즉,
와 같다. 여기서 R과C를 매우 크게하면 이 되며, 이때는 이
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RC 적분회로(LPF)일때 f = 1/(2 x pi x R x C) 여기서 pi =3.1415...로 차단주파수를 구할 수 있죠. 그런데 주파수를 주기로 표현하면 T = 1/f 입니다. 그러므로 T = 2 x pi x R x C 라 할 수 있는데 어짜피 2pi는 상수이므로 생략하고 T = R x C 로만 표현합니다. 그
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미분 및 적분 회로 (예비 레포트)
1. 실험 목적
2. 관련 이론
(1) 미분회로
(2) 적분회로
(3) 여러 입력파형에 대한 미분 및 적분파헝
1) 계단함수(Step function)에 대한 출력파형
2) 구형파(Square Wave)에 대한 출력파형
3) 정현파에 대한 출
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