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보기 위하여 그래프의 최대점을 확대한 시뮬레이션이 두 번째 것이다.
이 시뮬레이션을 보면 공진주파수가 50.3정도임을 알 수 있다.
이는 앞에서 계산한 공진주파수와 같다.
◎ 오차의 원인
1. 실험에 사용한 소자들 자체의 오차 때문에 이론
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공 진 현상
주기적인 힘을 물체에 가할경우
힘의 주기=물체가 진동하는 주기
큰 진동을 일으키는 현상
회로에서의 공진현상-공진회로
회로의 어느 부분의 전압 또는 전류
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공진시의 Phasor도는 위의 그림으로부터 공진시 전류 를 구하면
이 되므로 공진시 임피던스는
다음과 같이 된다.
따라서 공진각주파수를 구하면 이 된다.
한편 병렬공진회로에서 Q는 전류 확대비를 나타내므로 Q를 구하면
이 된다.
그러므로 실
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RLC회로의 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 실험
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결 과 보 고 서
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
실험 54. 병렬공진회로의 특성
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험 목적
(1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
인덕터 전류=1.59mA
13.8mA
=
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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
◎ 직렬 공진회로
(그림 1) (그림 2.a) (그림 2.b)
저항 성분이 없는 순수한 LC회로는 극단적인 주파수 응답특성을 보이기 때문에 실제로 저항을 결합하여 사용한다. 즉 (그림 1) 직렬 RLC회로의 저항 R
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8
- 12 kHz
37.047k
2.24
- 9 kHz
40.193k
2.76
- 6 kHz
43.170k
3.36
- 3 kHz
46.163k
3.84
49.258k
4.08
+ 3 kHz
52.280k
3.88
+ 6 kHz
55.130k
3.52
+ 9 kHz
58.100k
3.08
+ 12 kHz
61.050k
2.68
+ 15 kHz
64.270k
2.32
+ 18 kHz
67.050k
2.08
+ 21 kHz
70.420k
1.84
고 찰
첫 번째 실험은 직렬 RLC회로의 공진주파수를
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RLC Circuit 을 구성하여 회로의 Transient Response, Frequency Response를 알아본다.
2. 실험목적
실험을 통해 RLC 직렬공진회로에서 발생하는 under, over, critical damping 등의 상황을 구현해 보고 그것이 공진 주파수와 어떤 영향이 있는지를 알아본다. 또한
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기초회로실험
사전보고서
1.
2. 제목: 실험(17) 직렬 RLC회로의 주파수 특성
실험(18) 직렬 RLC 공진회로
3. 목적: 직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
직렬 RLC회로의 공진 주파수를 실험을 통하여 구한다.
직
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RLC 회로
공진회로란 RLC 복합회로로서 인가되는 전원의 특정 주파수에서 최대전류(내부 임피던스가 순수 저항 만 있는 경우와 같이 되기 때문에)가 흐르게 되는 회로이다. 이런 공진주파수는 회로의 모양과 L, C 값에 따라 차이가 나며, 이 현상
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