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2와 R3가 병렬, 그리고 병렬 연결된 저항들은 서로 직렬로 연결되어있다.
즉,
③I5 을 테브난의 등가회로를 이용하여 계산하면,
VTH = 4.5V, RTH = 337.5Ω, R5 = 100Ω 이고, 옴의 법칙, V = IR 에서 4.5 = I5 * (RTH+R5) 이므로,
I5 = 0.01A
즉 ① = 4.5V
② = 337.5Ω
③
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전류는 공급된 전체 전류 로부터 나누어지는데,
각 소자로 흐르는 전류 는 , 이므로,
전체 전류 는 다음과 같다.
,
, 여기서 이 결과는 전류 훼이저도와 같음을 보여준다.
(3) 실험 (5)의 절차에서 : 개방, : 단락, : 단락시킨 상태에서 전류 는 각
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하고,
R1 = 45Ω R2 = 150Ω RL(부하) = 47Ω 이라 하자. 여기에서 노턴 등가 회로에서의 각 값을 구하여 보자.
① 은 부하저항 RL이 단락되었을때, 단자 F, G를 흐르는 전류이다. 중첩의 원리를 이용하여 구해보자.
1. 을 구하기 위해, 먼저 저항 RL을 단락
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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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전자공학실험2
실험8. 능동 여파기(BPF)
2009037406 최광호
8.1 목적
여파기의 기능을 이해하고 전달함수의 극점 변동에 따른 주파수 특성을 이해한다. 버터워스 다항식의 유도과정을 공부하며 저역통과 능동 여파기를 회로적으로 구현한다. 대역
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저주파수의 전류는 저주파수에 의해 고저항으로 되어있는 커패시터의 리액턴스 에 흐르지 않고, 부하저항 R로 흐르게 된다. 이는 저역통과 필터의 기능을 보다 강화시켜는 것이다.
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/ Rm 이므로,
V값을 유도하면,
V = Vm(1 + Rs / Rm)
즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며,
여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다.
(계기의 파
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할 수 있는 조건은 RC = RL이므로, RL = 120Ω 이다.
(6) (5)에서 부하에 대한 전원 공급 장치에 의해 공급되는 전력은 0.3W이다.
PL = = = 0.3W
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0.451276595
(9) 교류전압은 대개 ( 상수 )( 최대 / 실효 / 평균 )값으로 조정되어 있다.
(10) 교류전압의 최대값은 ( 오실로스코프 )로 측정될 수 있다.
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최대값이 되는데, 주파수곡선 최대값의 70.7%, 즉 전류가 가 되는 지점의 주파수를 , 로 나타내며,
이것을 반전력점이라 한다. 또한 이 주파수의 간격 즉, 를 주파수 폭(BandWidth:BW)이라 하며
주파수 폭은 다음의 두 가지 방법으로 나타낸다.
, ,
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