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과 같다.
주기 : 360도 = 위상차 : 위상차(각도)
비례식에 측정값을 적용하면 다음과 같이 계산할 수 있다.
9.4 실험
9.4.1 RC 직렬회로의 위상차
(1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성하라. 저항 , 커패시터 를 사용한다.
(2) 교류전원 V1은 파형발생기를
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으로 그려져 있다. 전체 전류 는 두 벡터 과 의 합이다. 이므로 전체 전류 는 식 (10.1)과 같이 주어진다.
(10.1)
RC 병렬회로의 임피던스 Z도 위상차를 고려하여 결정된다. 더불어 저항 R1과 커패시터의 용량성 리액턴스 은 병렬연결되어 있으므로,
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과값도 변하는 것을 확인할 수 있었습니다.
두 번째 실험은 RC 직렬회로를 구성하고 고역통과 필터를 만드는 실험이었고, 함수발생기와 가변저항, 커패시터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 두 번째 실험
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커패시터 충방전 실험장치의 스위치를 켜면, 직류전원이 자체적으로 공급되므로 별도의 전원장치는 필요없다.
커패시터에 대한 자세한 내용은 일반물리학 교재 26장 전기용량과 유전체(601 페이지부터)를 참고하고, RC 회로에 대한 설명은 같
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회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다.
3. 실험 장비 소개
a. 오실로스코프 1대
b. 함수발생기 1대
c. 저항 1kΩ 1개
d. 인덕터 10mH 1개
e. 커패시터 0.01μF 1개
4. 실험 방
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RC일 때 커패시터의 전하는 약 37%인 로 줄어든다.
3. 실험 방법
실험 도구
- 축전기 충방전 실험장치, 축전기, 저항, 직류 전원공급기, 연결도선
(1) 전원 공급기의 전원을 켜고 스위치를 충전 방향으로 전환한 후 축전기 양단의 전압과 회로에
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320MV
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100MV
100MV
[표 1:RC low-pass filter 회로의 주파수 응답]
3. Cutoff frequency를 측정하고 이론치와 비교하시오.
CH 2V => 700V = 1.5K
실험 2 : RL의 주파수 응답
1. 1kΩ저항과 9mH inductor로 다음의 회로 2를 구성한다.
회로 2: RC low-pass filter 회로
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과 일치시키면 시정수를 측정할 수 있다.
- 매우 짧은 시간 동안 큰 진폭을 나타내는 전압이나 전류의 단일 파형을 ‘임펄스(Impulse) ’라고 한다.
- ≫ R의 조건이 주어지려면 커패시터 C의 용량이 작고, 회로의 주파수가 낮아져야 한다. 주파수
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과 일치시키면 시정수를 측정할 수 있다.
- 매우 짧은 시간 동안 큰 진폭을 나타내는 전압이나 전류의 단일 파형을 ‘임펄스(Impulse) ’라고 한다.
- ≫ R의 조건이 주어지려면 커패시터 C의 용량이 작고, 회로의 주파수가 낮아져야 한다. 주파수
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커패시터와 저항간의 상호관계에 의해 시상수 타우에 의해 어떻게 잡아주는 것이 제대로 된 클램퍼의 동작을 하는 것인지에 대해 알아보았다. 그 결과 입력신호의 주기에 2500배의 시간을 방전시간으로 갖는 클램퍼 회로가 입력신호의 왜곡이
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