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주파수가 증가하면, 진폭은 0으로 접근하고 위상 지연이 증가하게 됨을 알 수 있다. ◎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)
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1. Inlab 1) 그림 1~3에 나타난 회로를 직접 구현하여, 각 회로의 출력 전압의 magnitude와 phase의 주파수 응답 (주파수 범위: 100 Hz ~ 1 MHz)을 측정하라. (입력 전압은 함수 발생기로 임의의 정현파 (sinusoidal wave)를 발생시켜 사용하시오) 그림 1. 그
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측정하고, [표 10-2]에 기록하라. (6) 옴의 법칙 로 임피던스 Z의 실험값을 구하여 [표 10-2]에 기록하라. (7) 이론값과 실험값이 서로 같은지 확인하라. ※ PSpice 시뮬레이션 10.1 실험 주제 10.2 실험 장비 10.3 실험을 위한 기초 이론 10.4 실험
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실험 준비물 - DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), 1N4004(1개), 1N4728(1개), 저항(resistor), 커패시터(capacitor) 등. 3. 기초 이론 ● 다이오드 - 다이오드란 전압을 일정한 방향으로 인가했을때만 전
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I=IRLC를 측정하여 기록한다. 임피던스 값을 구한다. RLC 병렬회로 회로 소 자 값 공급전압 전체전류 IRC IRL IRLC R L C RC RL RLC RLC 병렬회로 회로 소 자 값 임피던스 값 R L C RC RL RLC 1.실험목적 2.실험관련이론 3.실험도구 4.실험방법
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주파수 f가 높을수록 회로의 저항 성분이 커져서 전류는 작아지게 된다. 그래프에서도 전류의 파형은 전압의 파형보다. 거의 90정도 앞서가고 있다. 최대 전류값도 이론값과 비슷한 결과가 나왔다. 마지막 실험인 RLC 회로 실험에서는 공명점을
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://user.chollian.net/~kimjh94/jungi/jungi_3/jungi3-3.html - ▷http://www.kyungsung.ac.kr/~jwahn/pds/ch3/3-3-7.htm - ▷http://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit ① Title ② Purpose ③ Principle (1) 병렬공진회로 (2) 병렬공진회로에서의 전류 ④ Result ⑤ Discussion ⑥ Reference
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회로의 시상수에 의해 결정됩니다. 직렬 RC 회로의 시상수는 저항과 커패시터의 곱과 같은 시간간격입니다. 시정수의 단위는 저항이 Ω, 커패시터가 F일 때 sec로 표현되고, 기호는 τ이며 구하는 식은 다음과 같습니다. τ=RC 1. 실험 목적 2.
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RLC 직렬회로의 공진주파수 , 를 구하라. (풀이) = (KHz) = krad/s 공진주파수 계산에는 저항 값 R이 사용되지 않는다. ■ 3 직렬공진회로의 주파수 응답 직렬공진회로에서 중요한 의미를 갖는 수치로서 Q(quality factor )가 있는 데, 이는 직렬공진의 양
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주파수에서 Vo/V의 값은 1이 됨을 알 수 있다. 식 (10)을 변형하면 (11) 을 얻을 수 있다. 이를 직렬공진회로와 비교하면, 병렬공진회로의 Q 값은 직렬공진회로의 Q 값의 역수로 정의할 수 있음을 알 수 있다. 그림 2. RLC 병렬공진회로의 주파수 응답
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