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응답속도등 필요하다고 생각되는 Data를 정리한다.)
< UA741 >
≪ 표 - 그림 파일 ≫ 예비 레포트 7장.hwp…………………………………10p
아날로그 및 디지털 회로 설계 실습
-예비레포트-
7. 위상 제어 루프(PLL)
1. 실
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과 필터 (low pass filter)
2) 고역 통과 필터 (high pass filter)
3) RL회로의 고역/저역 통과 필터
4) 시정수
4. 실험 결과
1) 직렬 병렬 커패시터와 시정수 구하기
2) 인덕터의 시정수 구하기
3) RC 회로의 커패시터 양단의 파형 분석
4) RL 회로
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RC 병렬회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라.
☞ 예비보고서에서 시뮬레이션 해보았다. 90도이다.
※ PSpice 시뮬레이션
3. 나의 고찰
이번실험은 저항과 커패시터를 병렬로 구성한 회로인 RC병렬회로와 저항과 인덕터를 병렬로
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커패시터의 충전 및 방전 과정을 알아보는 실험이었다. RC회로에서 시상수 의 값은 이고, 이 때 최고 전압의 63%만큼 방전됨을 이용하여 실험을 수행하였다. 실험2에서 예비실험은 주파수를 20KHz로 설정하여 PSpice 시뮬레이션 하였으나 실제 실
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커패시터와 인덕터 모두 인가전압보다 작은 값을 갖는데 이는 두 소자가 직렬로 연결되어 있기 때문에 소자에 전압분배가 이루어지기 때문임을 알 수 있다. 결과적으로 저항, 커패시터, 인덕터에 걸리는 전압의 파형을 모두 합쳐보면 인가전
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RC회로에서 인가전압과 전류의 위상관계
직렬회로에서 전류는 일정하므로, RC회로에서 V, VL, VR의 위상관계를 관찰할 때 기준 페이저로 사용한다.
전압은 위상이 같으므로 페이저 VR은 전류 페이저와 같은 축상에 있다. 하지만 커패시터의 전류
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커패시터로 구성된 회로의 과도응답 및 정상상태응답을 이해하고 실험으로도 확인해 볼 수 있을 것이다. 각각 입력전압의 주파수 변화에 따라 RLC회로의 출력이 어떻게 변하는지 확인해 볼 수 있고 공진주파수에서의 상태를 확인할 수 있을
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과 11us로 이론치 11.422us와의 오차는 3.84%로 적당하게 측정되었다. LPF의 전달함수(Vc/Vin)의 주파수응답을 측정하여 이론치와 비교한 결과 오차의 평균은 약 10.05%로 매우 높게 측정되었다.
두 번째 실험에서는 RL직렬회로를 구성하여 HPF를 제작하
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커패시터, 저항비에 따른 주파수 파형이 실제 실험에 참고하기에 충분한 정보를 제공해주었다. 예비레포트에서는 입력이 펄스 파형이어서 실제와는 조금 다른 시뮬레이션 결과가 나왔지만 펄스와 DC 사이에 큰 차이는 없기 때문에 그다지 문
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과 필터(HPF)
● 1차 필터
그림 11-4(a)는 20dB/dec의 기울기를 갖고 있는 능동고역통과필터이다. 여기서 입력회로는 간단한 고역통과 RC회로이다. 부귀환회로는 앞에서 언급한 저역통과필터와 같다. 고역통과 필터의 응답곡선은 그림 11-4와 같다.
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