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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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. 그 이유는 같은 코일에 회로가 연결된 상태에서 축전기를 다른 축전기로 교체해 보아도 비슷한 오차율이 나타났다는 것은 코일의 문제라 할 수 있기 때문이다. 결국 코일의 인덕턴스가 8.2mH가 아닌 다른 값으로 변하였다고 생각 할 수 있다.
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특성을 같는다. 대역 통과 필터(band pass filter)는 특정 주파수 대역 내의 신호만 감쇄 없이 통과시키고 나머지 주파수 신호는 감쇄시킨다.
위의 그래프는 직렬 RLC 회로의 주파수 응답이다. 주파수 응답에서 ω_0는 공진주파수이며 수식 4와 같
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)+RC (dv(t))/dt+v(t)=e(t) (수식 3)
이때 상수 계수를 갖고 있는 선형 미분 방정식에서는 특성 방정식을 얻을 수 있는데 이러한 특성 방정식을 풀면 미분 방정식의 해를 얻을 수 있다. 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고문헌
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커지고 주파수가 작아지면 커패시터의 리액턴스 값이 커져서 주파수에 따라 각각의 특성을 가지게 됩니다.
2.개요
- 실험 목적
(1)직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
3.시뮬레이션 1. 개요
2. 내용
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그래프는 전류와 반대로 공진주파수에서 가장 낮은 값을 가지고 멀어질수록 커지게 됩니다. 임피던스와 전류는 반비례하기 때문에 그래프도 반대의 결과가 나오게 되었습니다.
그런데 이것은 실제 회로에서 측정값에 따른 결과이고 이론적
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주파수 응답을 측정하기 위해서는 스펙트럼 분석기(spectrum analyzer)를 사용한다. 스펙트럼 분석기를 통해 주파수 응답 그래프를 확인해보면 그래프의 가로축은 주파수이고 단위는 Hz 또는 rad/sec이다. 다만 실험에서는 스펙트럼 분석기가 아닌
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에 나타낸 와 의 도시는 다음과 같은 사실을 나타내고 있다.
콘덴서의 위상은 가 보다 90° 앞서거나 (가 보다 90° 뒤진다.)(진상)
만일 의 교류파 표현식에 다음과 같이 위상각이 포함되어 있다면
이라면
다음을 이용하면
그리고 값을 대입하면
R, L, C 소자의 특성, 소자의 특성, RLC, R, L, C 소자의 특성 소자의 특성, R, L, C 소자의 특성,
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특성을 개선하는 데 쓰여진다.
④ 비례 + 미분 동작 (PD 동작)
로 TD를 미분시간 또는 rate 시간이라 하며, PD 동작은 진상 요소에 대응되므로 응답 속응성의 개선에 쓰여진다.
⑤ 비례 + 적분 + 미분 동작 [PID 동작]
로 이 PID 동작은 정상 특성과 응
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특성을 분석하기 위해서는 임펄스 펄스, 스탭(step), 램프(ramp), 정현파(sinusoidal wave) 등이 있다. RLC 2차회로의 스텝 응답은 회로 미분 방정식이나 라플라스 변환을 이용해서 해석할 수 있다.
2. 과도응답(transient response)
- 기계계나 전기계 등의
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