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또 다른 멀티미터로 회로의 주파수를
측정, 및 저항, 코일, 축전기에 걸린 전압을 측정, (# 각 측정치는 모두
RMS 값이다.)
(5) 주파수를 바꾸면서 다시 (4)를 반복한다. (모두 세번 측정)
(6) 표 1의 측정치로부터 임피던스 Z와 위상차 를 계산한다
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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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회로에서와 마찬가지로 이론값보다 실제 실험 위상차값이 더 작게 나타났다. 유도형 회로 실험에서는 수식 7과 수식 8에 의해 전류가 주파수에 반비례하고 전압이 주파수에 비례하는 경향이 나타났다. RLC회로 실험에서 공진주파수는 96.75Hz로
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RLC회로 실험개발, 한국교원대학교, 2006
정한빛 외 2명, 직렬 스피커 연결을 이용한 비상 대피 유도 시스템의 설계, 대한전자공학회, 2011
주현웅, 디바이스간 고속 직렬 인터페이스를 위한 IP 설계, 금오공과대학교, 2009
조용명, 직류고전압 공
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실행 방식에 따른 분류(Flynn의 분류)
3. 처리 노드들의 동질성 여부에 따른 분류
4. 상호 연결망의 특성에 따라
Ⅲ. 병렬(병렬연결)과 RLC병렬회로
Ⅳ. 병렬(병렬연결)과 상호변환
Ⅴ. 병렬(병렬연결)과 병렬그래프 감축기
참고문헌
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606
0.678
2.704
1.744
0.454
1.810
1.802
-14.583
2.0 mA
3.485
0.895
3.617
1.741
0.447
1.807
1.797
-14.403
C. RLC 회로
전류 (I)
ER
EL
EC
ET
R
XL
XC
Z
위상각
0.5 mA
0.897
0.170
0.235
0.910
1.783
0.338
0.467
1.809
1.788
-4.145
1.0 mA
1.755
0.335
0.458
1.481
1.755
0.335
0.458
1.781
1.759
-4.001
1.5 mA
2
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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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RLC 회로의 공진주파수를 설명하시오.
일 때의 주파수를 공진주파수 이라한다. XC=XL을 주파수에 관한 식으로 표현하면
이식을 변형한 공식 으로 공진 주파수를 구할 수 있다.
공진 주파수에서 XL-XC=0이 되어 임피던스는 최소가 되고 이때 전류
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RLC회로
변형된 RLC 회로
위의 미분 방정식으로부터
damping coefficient와
natural frequency 유도하기
α값은 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
도 가 없을 경우 커지고, 가 작을수록 커진다.
나. Low/High-Pass RC 회로의 주파수 응답
- Low-Pass RC 회
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유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
↓
(3) 오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 εR, 코일 L의 양단(bc양단) 간의 전압 εL, 축전기 C의 양단(cd양단)간의 전압 εC을 각기 측정하고
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