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회로의 손실을 막는 것이다.
≪ … 중 략 … ≫
2. RLC 회로 이론 및 분석
2-1. 소자에 대한 이론
● 커패시터(C)
커패시터는 내부 전기장에 에너지를 저장할 수 있는 선형 회로
소자이다. 즉, 두 전극판 사이
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각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다.
실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있음을 알 수 있다. ① 직렬 RLC 회로의 임피던스
※ Case 1
※ Case 2
※ Case 3
② 병렬 RLC 회로의 임피던스
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1㎑, 듀티사이클 50%)인 경우, 임계감쇠가 되는 저항값을 측정하는 방법을 측정하라.
▶ 가변저항을 변화 시켜가면서 진동주파수가 가 되는점을 찾아서 DMM으로 측정한다.
[P65, (3) 임계감쇠 응답]
3.6 RLC직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력
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. 여기에서 및 Xc는 계산된 값을 이용하고, R는 실험에서 사용한 값을 이용하라. 1.실험목적
2.실험이론
① 직렬 RL 회로의 임피던스
② 직렬 RC회로의 임피던스
③ 직렬 RLC회로의 임피던스
3.사용계기 및 부품실험
4.실험방법
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사진10. 10kHz
사진11. 20kHz
사진12. 50kHz
사진13. 100kHz
3) Resonant frequency를 찾는 방법을 설명하고 측정해 보시오. 그리고, 결과를 이론치와 비교해 보시오.
☞ Resonant frequency는 직렬 RLC회로에서 공진일 때 시스템의 출력이 최대인 주파수를 의미한다.
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>
캐패시터의 위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
와 의 위상차를 오실로스코프를 이용하여 관측함.
오실로스코프로 관측
는 보다 만큼 빠른 위상을 가짐.
인덕터의 위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
저항과 인덕터로 구성된 회로에서
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실험 회로도는 매우 유사하였고, 다른 점은 첫 번째 실험은 회로가 저항, 인덕터, 커패시터가 직렬로 연결된 회로였고, 두 번째 실험은 회로가 저항, 인덕터, 커패시터가 병렬로 연결된 회로였다. 그러한 회로도를 이용하여, RLC 직렬회로와 RLC
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50
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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회로
[1] LC 직렬회로
① 전압 : ② 전류 :
[2] RLC 직렬회로
① R, L, C 양단 전압
-전체 전압 : V=VR+VL+VC [V]-R 양단 전압 : VR=RI, VR은 전류 I와 동상-L 양단 전압 : VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상-C 양단 전압 : , V C는 I보다 π/2[rad]만큼
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51
5679.489
1.52
- 20
157.9406
10076.89
7938.96
5163.403
1.937
177.9406
8944.274
8944.27
4700
2.128
+ 20
197.9406
8040.541
9949.58
5072.911
1.971
+ 40
217.9406
7302.675
10954.89
5952.199
1.68
+ 60
237.9406
6688.852
11960.2
7062.372
1.416
+ 80
257.9406
6170.217
12965.51
8262.324
1.21
+ 100
277.9406
5
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