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공진주파수 영역이 좀 더 조밀하게 모이게 된다. 이것은 공진 주파수를 찾는데 좀더 명확하게 할 수 있고 Q값이 작아지면 공진주파수 부분이 넓어 지므로 찾는데 어려움을 겪게 된다. 그러므로 Q값에 따라서 그 회로의 공진주파수의 특성을 파
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공진과 유사하게, 대역폭은
=
{ _a} over {Q_a }
로 된다.
= _a
에서 병렬 회로의 양호도인
Q_a
에 대해 아래와 같이 등가 표시를 한다.
Q_a = { R} over { _a L}= _a RC=R SQRT { {C } over {L } }
RLC 병렬 회로에 교류 전압 V를 가했을 때 전전류 i를 구하면
i=i_R +i_L
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공진주파수를 기준으로 주파수 측정을 해서 실험을 금방 끝낼 수 있었던 것 같다.
이번 실험을 통하여 RLC 회로에서의 저감쇠, 과감쇠, 임계감쇠응답의 특성을 직접 눈으로 확인할 수 있었고 무엇보다 예비보고서를 쓸 때 과연 이런 파형이 나
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uF)로 구성된 직렬회로의 공진주파수는 얼마인가? C의 전압이 최대가 되는 입력주파수는 몇 Hz인가?
공진주파수:===100000 rad/sec (=15.9kHz)
Vc가 최대가 되는 입력주파수: =일 때 Vc가 가장 크게 측정되므로
∴입력주파수는=100000 rad/sec (=15.9kHz)
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이루어져서 성공적인 실험이었다고 생각된다. 이제 마지막 실험이 남았는데 마지막 실험도 성공리에 끝마쳐서 유종의 미를 거둬야 겠다.
(a) RLC 직렬회로 (b) RLC 병렬회로 1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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제작, RLC 회로 및 그 공진을 이해하는 실험이었다.
먼저 RC회로를 만들어서 크기에 따른 회로의 시상수를 이해하는 것 이었는데, 계산을 통한 값과 측정값이 차이가 나는 것을 볼 수 있었다.
그 다음 실험에서는 RC통과회로를 구성하고 주파수
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1.0V
1.0Hz
10.28mV
10Hz
20.18mV
50Hz
64.39mV
100Hz
119.80mV
500Hz
505.59mV
저역통과회로와는 반대로 주파수가 커질수록 인덕터의 걸리는 전압 진폭의 값이 커지는것을 알수있다.
실험3. RLC 회로의 공진
<실험에 대한 고찰>
이번실험은 AC회로에서 각 소자의
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실험목적
저항, 유도코일, 축전기로 구성된 RLC 회로에 교류전압을 걸어주어 교류 주파수가 변함에 따라 나타나는 회로의 특성을 이해하고 공진진동수를 확인한다. 또한 회로의 전류 및 각 단자에 걸리는 전압을 측정하여 임피던스와 위상
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저항, 유도코일, 축전기로 구성된 RLC 병렬회로(실험기)를 PC(인터페이스)와 연결하여 자
동 실험 또는 수동으로 (내부)주파수를 가변하여 회로의 특성에 따른 공진주파수(진폭)를
확인한다. 목적
기본 이론
실험 기구 및 장치
실험 방법
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2150
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수
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