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: 임제탁, 김수중 공저 [회로이론] 아진출판사 p. 211~314 1. 실험 목적
RC회로의 과도응답과 정상상태응답을 수학적으로 도출하고 확인하며, RL회로와의 공통점과 차이점을 비교 분석한다.
2. 기초 이론
3. 실험 유의사항
4. 참고문헌
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10 [μH]라면 코일과 직렬로 연결된 커패시터의 용량을 얼마로 조절해야 할까?
A) 특정 주파수로 맞추는 것은 LC 공진회로를 구성하는 것과 같다.
LC 회로에서 공진주파수 f = 이다. ( = )
∴ C = = = 0.00002533F = 25.33 μF 1. 실험진행 및 결과
2. 고
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^{ 3 }
( )
ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다.
omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5
(kHz)
4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를
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1. 목적
인덕터(inductor)와 저항이 직렬로 연결된 회로의 과도응답(transient response)을 실험하고 이해한다.
2. 실험준비물
▪ DMM
▪ 오실로스코프
▪ 함수발생기
▪ 탄소저항 : 1kΩ, 5%, W 1개
▪ 인덕터 : 10mH, 5% 1개
▪ 점퍼선
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RLC 직렬회로
(2) RLC 병렬회로
▣ 예비과제
(1) <그림 16.3>의 호로에서 감쇠비와 비감쇠 고유주파수를 구하라.
(2) <그림 16.4>의 회로에서 R=100[Ω]이다. 안정상태에서 t=0일 때 SW를 우측으로 절환하였다. L의 초기전류는 0이라 할 때 응답 를 구하
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정상상태응답. (a)입력, (b)출력신호
4. 실험설계 및 예상
1. [시정수 측정]
① 위와 같은 회로를 꾸민다.
② 오실로스코프상의 출력 신호를 그린다.
③시정수를 측정하여 표에 기록한다.
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1㏀
10mH
시정수
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실험값과 이론값 사이의 오차는 1% 전후로 측정되어 매우 낮게 측정되었다. LC회로에서는 C의 전압이 최대로 되게끔 해주는 주파수()의 오차는 약2.5%로 낮게 측정되어, 실제로 예측한 공진주파수 부근에서 공진상태가 됨을 확인하였다.
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RC회로의 과도응답 및 정상상태응답
1. 실험 결과
(1) [ 시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하여 [10V -> 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터양단의 전압 변화를 살피게 될 것
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는
= Re[Xee] (식 10-11)
가 된다. 즉, 응답은 입력신호에 비해서 위상이 tan만큼 늦고, 진폭이 1/ 으로 감소한 정현파가 되는 것이다. 이 관계가 그림 10-6에 표시되어 있다.
4. 실험 진행 및 예상
(1) [시정수 측정] 그림 10-7 회로를 구성하고 커패시터
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회로로 동작함을 의미한다. 1.실험 진행 및 결과
1. 이 론
(1) 시정수(시상수)
(2) 고주파 통과 필터 및 저주파 통과 필터
(3) 미분 회로와 적분 회로
(4) 구형파(square wave)가 RC 회로에 입력된 경우
(5) 과도응답과 정상상태 응답
3. 확
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