목차
◎목적
(1) 교류 회로의 페이저 해석법 이해
(2) RC 및 RL 회로의 정상 상태 응답 해석
(3) 정상상태응답을 이용한 커패시터와 인덕터 값 측정
◎이론
(1) 페이저와 주파수영역 등가회로
(2) RC 직렬 회로의 AC 정상 상태 응답
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
(1) 교류 회로의 페이저 해석법 이해
(2) RC 및 RL 회로의 정상 상태 응답 해석
(3) 정상상태응답을 이용한 커패시터와 인덕터 값 측정
◎이론
(1) 페이저와 주파수영역 등가회로
(2) RC 직렬 회로의 AC 정상 상태 응답
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
본문내용
을 알 수 있다
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
좌측그림에서와 같이 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로에 (18.1)과 같이 진폭이 이고 각 주파수가 인 정현파 전압이 인가된 경우를 생각하자
인덕터를 페이저 영역으로 변환하면
가 된다.
주파수영역에서의 RL회로는 좌측그림(b)의 회로가 된다. 이회로에 KVL를 적용한 후 이식을 I에 대하여 정리하면
가 된다.
위 식의 시간 영역 전류 는 <표 18.1>로부터 구할 수 있으며 다음과 같다
저항 양단에 걸리는 전압 는 이므로
위의 식을 (식 6.1)과 비교하면 가 에 비해 진폭이 배 감소하고 위상이 만큼 지연되는 것을 알 수 있다.
만약 L값이나 각 주파수가 증가하면, 진폭은 0으로 접근하고 위상 지연이 증가하게 됨을 알 수 있다.
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
좌측그림에서와 같이 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로에 (18.1)과 같이 진폭이 이고 각 주파수가 인 정현파 전압이 인가된 경우를 생각하자
인덕터를 페이저 영역으로 변환하면
가 된다.
주파수영역에서의 RL회로는 좌측그림(b)의 회로가 된다. 이회로에 KVL를 적용한 후 이식을 I에 대하여 정리하면
가 된다.
위 식의 시간 영역 전류 는 <표 18.1>로부터 구할 수 있으며 다음과 같다
저항 양단에 걸리는 전압 는 이므로
위의 식을 (식 6.1)과 비교하면 가 에 비해 진폭이 배 감소하고 위상이 만큼 지연되는 것을 알 수 있다.
만약 L값이나 각 주파수가 증가하면, 진폭은 0으로 접근하고 위상 지연이 증가하게 됨을 알 수 있다.
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