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의한 계산값
이론값
θ
1[㎑]
=62
=162
1
2[㎑]
5[㎑]
10[㎑]
20[㎑]
30[㎑]
60[㎑]
100[㎑]
RLC병렬회로이므로 이고
주파수와 상관없이
또한, 차단주파수는 RLC직렬회로와 동치이다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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회로의 양호도가 가장 높은지를 알아본다.
3. 실험장치
- 저항, 캐패시터, 인덕터
- 만능기판
- Function Generator, Oscilloscope, Multimeter
- 필기도구
4. 실험결과
[1-1, 1-3] 출력 신호가 underdamping 응답을 갖도록 위와 같은 RLC 회로를 만들고 입
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기초 지식을 제공한다. 이러한 이해를 바탕으로, 인덕턴스를 활용한 응용 기술은 점점 더 발전하고 있으며, 현대 전기전자 기술에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 1. 실험의 목표
2. 이론적 배경 및 관련 내용
3. 인덕턴스의 연결 방식
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주파수가 나올 것이고, 그렇게 함으로써 위상을 고정시킬 수 있게 될 것이다.
이번 학기 실험에서 가장 고비가 될 실습으로 보인다. 이 실습만 끝내면 이제 상대적으로 부담이 덜 되는 논리회로 실습이 기다리고 있다. 마지막이라는 생각으로
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RLC 병렬 회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 위와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다.
3. 실험 장비 소개
a. 오실로스코프 1
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실험Ⅱ
실험을 진행하다보니 CR회로에서 높은 주파수에서 값을 천천히 내리다보니 특정 값부터 그래프의 모양이 많이 바뀌어서 나타남을 발견하였고 그 값이 필터의 최대치라는 것을 알게 되었다. RC회로가 저주파에 잘 반응하는 저역필터이
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특성을 갖는다. 즉 Q>1이면 과 는 인가전압보다 크며 Q가 증가하면 전압이득도 증가한다. 이것이 전압이득의 첫 번째 예이다.
회로의 Q는 직렬공진회로의 주파수 응답을 구할 때도 중요하다. 주파수응답특성은 진폭이 일정하고 공진주파수
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회로이며 θ가 양수이면 유도성 회로이다.
XT
Z
R
0
R
Z
θ
θ
0
XT
[ RLC회로에서 임피던스의 페이저선도 ]
(단, XT는 XL과 XC의 차 이다.)
임피던스의 유도성과 용량성
- XL > XC 경우
θ =
tan-1
XL - XC
R
- XL < XC 경우
θ =
tan-1
XC - XL
R
-실험B IT측정
-실험B VAB
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회로의 차단 주파수를 구하고 이론치와 비교하라.
이론치 : 1/RC 10KHz
측정치 : 9.88KHz → 동영상 참조
4. 회로의 저항값을 10KΩ으로 변경하고 위 실험을 반복하라.
- 표 참조
실험 2 : 시간 응답 특성 측정
1. 실험 1의 회로를 구성하라.
<검정색
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1개
3. 기초 이론
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어있는 RL 회로를 1계 (First Order)회로라 한다. 1계 회로는 회로함수가 항상 1계 미분방정식으로 나타나며, 따라서 RC회로나 RL회로는 비슷한 성질을 갖게 된다. 없음
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