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회로의 효율은 81 %로 반파정류회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 kΩ, 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
Multimeter
스위치 (3
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⇒공진주파수에서 저항에 최대 전류가 흘리게 된다.
주파수 변화에 따른 저항에 흘리는 전류의 변화
⇒대역 통과 필터 형태의 모습
2.1.3 대역폭 (bandwidth)
직렬 공진 회로에서와 동일
2.1.4 (quality factor)
정의 : 병렬 공진 회로에서 주파수 특성
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회로의 효율은 81 %로 반파정류회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 k , 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
4. 실험 방법
1) 그림
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통과하게 된다.
(3) 첫 단이 NPN BJT 공통이미터 증폭기이고 다음 단이 NPN BJT 공통 컬렉터
증폭기로 구성된 2단 증폭기 회로를 그려서 설명하고 전압이득, 전류이득,
전력이득을 구하시오.
공통 이미터증폭기와 공통 컬렉터증폭기에서 공통 이미
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4[], C=0.01[], L=10[] 일 때 C=0.01, =0.025가 되어 > 의 조건이 된다. >이면 회로는 과제동 상태가 된다. 과제동은 정상상태를 전혀 넘지 않거나 한 번만 통과하고 서서히 정상상태에 가까워지는 상태이다. 위의 결과화면을 보면 임계제동보다 서서
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통과하는 자력선 묶음을 자속이라고 하며 이 자속이 전류와 쇄교수는 수를 자속 쇄교수라고 한다.
패러데이의 법칙을 따르면 한 회로에서 자속 쇄교수가 변화하면 그 시간적 변화율에 비례하는 기전력이 유기된다. 이 기전력을 유도 기전력
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렬회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 <그림 13-2(b), (c)>와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역저지필터인 것을 알 수 있다.
4. 실험 진행 및 예상
1. [대역통과필터 및 대역저지필터 실험]
(1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회로
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회로도 만들 수 있다. 이러한 L과 C의 가장 일반적인 사용용도는 특정한 주파수의 신호를 걸러내고 혹은 특정한 수파수를 통과시키고는 역할을 하는 것이다.
R,L,C 는 각각 교류에서는 저항의 역할을 한다. 단위는 옴을 사용하고 임피던스라고
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회로에 흐르는 전류가 10A라면 5Ω의 저항의 양 끝에 걸린 전압은 50V다. 10Ω의 저항에는 100V의 전압이 걸린다. 병렬회로에서 전압이 100V라면, 10Ω의 저항에 흐르는 전류는 10A고, 20Ω의 저항에는 5A의 전류가 통과한다.
V = IR
⑥ 기본적인 전자전
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통과 필터 형태의 모습
2.1.3 대역폭 (bandwidth)
직렬 공진 회로에서와 동일
2.1.4 (quality factor)
정의 : 병렬 공진 회로에서 주파수 특성 곡선의 첨예도
, 에 흘리는 전류는 입력 전류의 배만큼 증폭된다.
, ,
2.3직렬공진과 병렬공진의 비교
구 분
직
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