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직렬회로의 공진주파수는 얼마인가? C의 전압이 최대가 되는 입력주파수는 몇 ㎐인가?
▶ 입력주파수가 공진주파수일 때, C의 전압이 최대가 되므로, 입력주파수가 15.92 kHz일 때, C의 전압이 최대가 된다.
Ⅲ. 결론
▶ 이번 실험을 통해 저항, 인
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공진주파수)
5V
20s
10nF
12V
16.092kHz
사진17 커패시터 최대전압파형
5. 결과분석
(1.1) RLC직렬회로에서 R=500Ω, L=10mH, C=10nF인 경우에 ω0, ωd를 계산해본 결과 다음과 같았다.
표 7
저항(R)
인덕터(L)
커패시터(C)
공진주파수(ω0)
진동주파수(ωd)
500Ω
10mH
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통해 실제 회로에서의 손실, 왜곡 및 주파수 응답 특성을 이해할 수 있다. 마지막으로 R-L 회로가 공진 주파수를 가지는 경우와 그렇지 않은 경우를 비교 분석함으로써 회로 설계의 중요성과 주파수 응답의 효율성을 높이는 방법을 고민한다.
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회로의 공진 주파수와 Damping ratio를 계산하고, Gain-Frequency 그래프와 Phase-Frequency 그래프를 도출하였다. 공진 주파수는 저항과 관계가 없는 것을 알았고, Damping ratio는 저항과 관계가 있어, 저항이 증가하면 같이 증가함을 알 수 있었다. 또한, 공
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회로에서의 파형 변화를 분석하고, 주파수 변화에 따른 반응을 살펴본다. RLC 회로에서의 공진 현상과 같은 복잡한 행동도 분석하며, 레오필의 법칙 등에 대한 이론적 배경을 바탕으로 실험 데이터를 정리한다. 최종적으로 각 소자의 특성을
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2. 시스템 구성도
Why Self-Resonance Method?
<중 략>
3. Simulation
Simulation Setting
개발환경 : MATLAV R2013a
기타Simulation 변수 1. 연구 배경 및 필요성
2. 시스템 구성도 및 무선전력전송 이론
3. Simulation(HFSS, ADS, MATLAB), 회로도
4. 결과
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전자 회로의 기본 원리와 함께 실제 회로 설계에 필요한 기초 지식을 쌓는 데 큰 도움이 되었다. 선형 연산증폭기의 원리와 그 응용 사례를 바탕으로 향후 더 복잡한 전자 회로 설계에 응용할 수 있는 자신감을 가지게 되었다. 결론적으로, 선
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기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 전체적으로, 시뮬레이션 결과를 통해 MOSFET 회로의 동작 특성과 그 응용 가능성을 심도 있게 파악할 수 있었다.
8. 결론 및 제언
MOSFET 공통 소스 증폭기를 이용한 이번 실험은 전자 회로의 기본 원리와 동작
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전자 공학 전공자로서 필수적인 실무 능력을 기르는 데 큰 도움이 되었으며, 앞으로의 학습과 연구에 있어 중요한 기초를 다지는 계기가 되었다. Push-Pull 증폭기 설계는 전자 회로의 기본적인 이해를 더욱 심화시키고, 실제 응용에서의 활용
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전자 기기 설계 및 개발에 있어 매우 중요한 기초가 될 것이다. 앞으로도 다양한 실험과 경험을 통해 오실레이터의 설계 능력을 더욱 향상시켜 나갈 것이다. 전자 회로 설계는 단순한 이론과 기초 지식을 넘어서 실제 문제 해결력이 요구되는
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