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회로에서 공진주파수와 Q-factor는 다음과 같으므로
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8장 결과 레포트
Ⅰ. 실험 목적 및 동기
▶ RLC 공진회
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결과를 보면 출력이 정상으로 유지되지 못하고 계속 입력의 상승과 하강의 영향을 받아 주기적으로 변화하는 것을 볼 수 있다.
2Vp-p, 1kHz의 구형파
Vi
VL
크기
1.93V
960mV
주기
10.3μs
10.2μs
⇒본래 생각에는 미분회로를 통과한 출력이기 때문에 구
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결과에서 식 42-2를 확인하였는가? 표 42-1과 표42-2의 결과를 이용하여 설명하시오.
-> 식 42-2의 식
옴의법칙을 이용하여 구한 임피던스 와 식 42-2를 이용하여 구한 사이에는 적은 오차가 발생하였다. 표42-2의 위상각을 이용하여 임피던스를 결
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이론
1. 유도성 소자
2. 인덕터
3. 자속
4. 인덕터의 전압 전류 관계
5. 인덕터 결합
6. 저역 통과 필터 (적분 회로)
7. 고역 통과 필터 (미분 회로)
8. 차단주파수, 시정수
9. RL회로가 직렬일 때 위상차
실험 방법
시뮬레이션 결과
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1. 실험 목적
a. RC 및 RL 회로를 해석하여 1계회로의 과도 응답과 정상상태를 도출하고 이를 확인한다.
2. 관련 이론
(1)1계회로란?
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕터가 한 개 들어 있는 RL 회로를 1계회로(First Order) 회로라 한
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용량의 양단의 전압 V=V0e-t/RC가 되어 시상수 RC에서 감쇠하고 t→∞에서 0이 된다. 결국 V=V0이라는 정상상태로부터 V=0이라고 하는 정상상태로 변하며, 그 도중의 기간은 정상상태가 아니고 시간적으로 상태가 변화해 간다. 예비
결과
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RL회로로 저역 통과 필터를 얻을 수 있는데 이를 그림 4에 나타내었다.
그림4. 저역 통과 RL 필터 회로
R에 걸리는 출력 전압은
이 되고 로 정의하면
이 되므로 식 (3)과 동일하다. 따라서 이에 대해서 다시 분석할 이유는 없다.
(3) 고역 통과 RC 필
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용량성 리액턴스가 감소한다는 것은 교류저항성분이 감소한다는 것이며 이에 따라 커패시터에 걸리는 전압은 감소한다는 것을 구할 수 있었다.()옴의 법칙) 1. 실험 목적 및 이론
2. 실험 방법 및 순서
3. 실험 결과
4. 질문과 답
5. 고찰
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며, 전압 분배에 따라 R1에 걸리는 전압은 감소할 것이다.
4. 식 43-1을 확인하였는가? 실험 결과를 이용하여 설명하시오.
- 3.3 k 일 때 인가전압은 10.07V 인데반해, 식에 의한 (
V = SQRT {VR²+ VL² }
) 전압은 9.69V로써 약간의 오차를 보인다. 하지만,
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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