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회로에 흐르는 전류 I가 감소하며 과 도 감소한다.
밴드폭이 큰 주파수선택회로가 필요할 때는 인덕터와 외부저항을 연결하여 Q값을 작게 하여 사용한다.
3. 실험 준비물
기기
■함수발생기
■오실로스코프
저항
■1kΩ 1개
■220Ω 1개
■100Ω 1
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전압보다 앞서고 공
진주파수보다 큰 경우 ????????이 커서 전압이 전류보다 앞서게 된다. 1. 리액턴스
2. 공진
3. RLC 직렬 공진회로
4. RLC 병렬회로
5. 역률
6. Q factor
(1) 직렬 공진회로
(2) 병렬 공진회로
실험 방법
회로도
시뮬레이션 결
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회로에 적용할 수 있다.
[ 그림 12 FET 증폭기 ]
C_G
소스와 농동소자 사이의 결합케패시터에서 본 교류등가회로가 그림 13이다.
C_G
에 의해 결정되는 차단주파수는
f_L_G = 1 OVER { 2π( R_sig + R_i ) C_G }
이다. 그림 12의 회로에서
R_i = R_G
대개
R_G 》 R_
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회로에 적용할 수 있다.
[ 그림 12 FET 증폭기 ]
C_G
소스와 농동소자 사이의 결합케패시터에서 본 교류등가회로가 그림 13이다.
C_G
에 의해 결정되는 차단주파수는
f_L_G = 1 OVER { 2 ( R_sig + R_i ) C_G }
이다. 그림 12의 회로에서
R_i = R_G
대개
R_G 》
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와 HPF는
를 이용하여 LPF와 BPF는 각각 [1050, 0.15], [900, 47]로 설계하여 구하였다. 저항값을 최대한 비슷하게 만들려고 1044, 893을 만들었고, 0.15, 47을 썼다. 파형을 보면 인가전압에 비해 0.66~0.68정도로 작아지는 것을 볼 수 있는데 이는 0.707로 작아
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연결함으로써 얻어진다.)
저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로는 직렬 RLC회로에서 축전기가 없는 회로이다. 따라서 축전기에 의한 리액턴스가 없고 따라서 축전기를 제외한 임피던스만 생각하면 된다. 이에 다른 전압의 위상도 축전기 부분
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회로의 특성에 따라서 10 MHz보다 느리게 동작한다.
3.바리스터
임계 전압 이하에서는 매우 높으나 그 이상에서는 갑자기 낮은 저항값을 보이는 비선형 특성을 이용하여 외부의 급격한 전압 상승을 자체적으로 흡수, 소멸하도록 하는 용도의 회
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와 무게도 커지기 때문에, 전기적으로나 기계적으로 최고급에 속하는 기술에 의하지 않으면 만들 수 없다. 1.전동기
1-1. 전동기의 종류
1-2. 직류전동기의 원리
1-3. 교류전동기의 원리
2.발전기
2-1.발전기와 발전기의 종류
2-2.직류발전
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임피던스는
(24)
가 된다. 병렬 회로의 리액턴스는 구성 성분에 의해 다음과 같다.
RC 병렬회로 : (25)
RL 병렬회로 : (26)
RLC 병렬회로 : (27)
4.결과 예상치 :
RLC 직렬 회로
(1)입력전압(V)
전원 : 18Vp-p,60Hz
->
(2)회로에서의 임피던스와 리액턴스를 구
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교류 전압계, 전류계 모듈을 배치한다.
2) 전원 공급기가 O(off) 위치에 있음을 확인하고 전압조절기를 0% 위치에 놓는다. 전압계 선택 스위치를 4-N 위치에 놓는다.
3) 그림 6-4과 같이 회로를 연결한다. 각 부하 모듈의 세 부분을 병렬로 연결한다.
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