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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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병렬회로에서는 병렬 연결된 소자에 흐르는 전압이 같아야 하므로,
애드미턴스의 크기가 같아야 한다. 병렬 연결된 LC의 애드미턴스가0(s) 인것은 크기가 같고 위상차가
180도이기 때문이다
● RLC 직렬공진회로
(RLC 직렬공진회로)
;공진주파수
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회로나 RC 회로의 경우에는 식 (14)-(17)에서 각각 C에 해당하는 항이나 L에 해당하는 항을 0으로 놓으면 된다.
그림 6. RLC 직렬 연결 회로에서의 impedance의 합성
(2)RLC 병렬 회로
아래 그림 7에서 저항 R과 리액턴스 X가 병렬로 구성된 회로를 생각해
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병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소
- 임피던스의 병렬 접속 :
- 어드미턴스 병렬 접속 : [ ]
3. R-L-C 회로의 과도응답
그림 4. RLC 회로
그림 4와 같이 직렬로 연결된 R-L-C회로를 생각해 보자. Kirchhoff의 전압법칙을 적용하면 이므로
이 된다
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회로에서 전압관계
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 47. 리액턴스회로의 주파수 응답
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
실험 49. 직
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병렬로 연결하여 개선할 수 있음을 알 수 있었다. 실험이 이제까지 해왔던 실험들보다는 비교적 간단해서 차질 없이 순조롭게 임할 수 있었던 것 같다. 실험의 목적
관련이론
사용 및 계기 부품
실험 방법
실험결과
결론
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병렬회로
그림 4.11과 같이 RC병렬회로에 교류전압 V를 가할 때, 전류 를 구하면 KCL에 의해 전전류 I는
로 된다. 이들의 관계를 어드미턴스 Y로 구해보면
이 되며 어드미턴스의 크기와 위상각은 다음과 같다.
RLC 병렬회로
그림 4.13과 같이 RLC 병
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연결방법
아래의 그림과 같이 scope의 ch1단자를 FG의 출력이 나오게끔 연결하고, ch2의 양쪽단자를 저항의 양단에 연결하여 측정한다. 이때 scope의 ch1의 접지단자는 ch2의 접지단자와 같은 노드에 있도록 한다.
↑그림9 연결상태
3.3 RLC 병렬회로에
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RLC병렬공진회로를 구성하여 커패시터, 인덕터, 저항에 흐르는 전류와 공진주파수, Q,를 구하는 것이었다. 인덕터에 흐르는 전류를 측정하기 위해 CH1은 A노드에, 커패시터에 흐르는 전류를 측정하기 위해, CH2는 B노드에 연결한다. 커패시터, 인
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RLC 직렬회로 :
피상전력 PA= 5 * 1.571 = 7.855mW
유효전력 P = 5 * 1.063 = 5.315mW
임피던스 Z = 3.182kΩ
역 률 PF= = =0.677
위 상 각 => =0.677
*=0.826
[실험6]
실험교재에서 전류 단자를 A-B에, 전압 단자를 A-C에 연결시킨후 유효전력을 측정 하라 고 했으나 그
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