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직렬회로
Z=R+C, , 이므로 이 식들에 크기를 대입하면 C값을 구할 수 있습니다. 위의 식으로 구한 커패시터 값은 으로 페이저 영역으로 바뀐 것 이므로 다시 바꿔줘야 합니다.
⇒ ●RL 직렬회로
Z=R+L, , 이므로 이 식들에 크기를 대입하면 L값을 구
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을 알 수 있다
(3) RL 직렬회로의 AC 정상 상태 응답
좌측그림에서와 같이 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로에 (18.1)과 같이 진폭이 이고 각 주파수가 인 정현파 전압이 인가된 경우를 생각하자
인덕터를 페이저 영역으로 변환하면
가 된다.
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직렬회로이므로 캐패시터와 저항에서의 전류 I는 같다. 즉,
로 된다. 이때, 캐패시터에 걸린 전압 VC가 저항 R에 걸린 전압 V0보다 매우 크다고 하면 즉 Vc≫V0의 조건 (이는 캐패시터의 리액턴스 값을 저항에 비하여 크게 하면 된다.) 이 만족되
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I, mA
Circuit Imped (Calc.)
Z,
1
10
2.2
0.67
14925
5
10
7.2
2.18
4587
9
10
8.8
2.67
3745
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향
1. 실험 목적
(1) 주파수응답에 Q가 미치는 영향을 관찰한다.
(2) 1/2전력점의 밴드폭에 Q가 미치는 영향
2. 실
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회로
펄스 입력을 가하여 C에 걸리는 전압을 보는 것으로, C값을 변화시켜 출력 전압의 값의 변화를 측정한다. 그리고 직렬 회로에 C만 걸어주면 floating 상태가 되므로 R을 삽입한다. 위의 그래프를 통해 C의 값이 작으면 작을수록 Vo값이 커짐을
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회로는 loop1과 loop2로 나누어 KVL을 적용해야 한다. 각각의 루프는 단일 전압원 실험과 마찬가지로 직렬회로이므로 각 소자들에 흐르는 전류는 같다. 때문에 저항이 큰 곳에 큰 전압이 걸렸고, 그래프에 표시된 전압들은 이들의 크기를 알기 쉽
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직렬회로와는 달리 식 (3.49)로부터 임피던스 각
theta
의 부호가 부(-)가 된다.
그림 3.12 R-C 직렬회로의 임피던스 삼각도
따라서 임피던스 삼각도는 그림 3.12와 같이 나타내어지며 전압이 전류보다 위상이
DMATRIX { {theta } }
만큼 뒤지게 된다. 이
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회로에서 를 구하라.
(2) 다음 <그림 18.4>의 회로에서 를 구하라.
우선 시간영역을 페이저영역으로 바꾼다.
전압 분배법칙을 사용하면
페이저영역을 다시 시간영역으로 바꾸면
(3) RC과 RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파의 크기와 각주파
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10
2.405 mA
4.158 kΩ
⑦
10
1.339 mA
7.468 kΩ
⑧
10
0.819 mA
12.120 kΩ
실험결론
이번실험은 직렬로 연결된 저항의 성질을 알아보는 실험으로 직렬로 연결된 N개의 저항(등가저항Req)은 Req = R₁ + R₂ + ... + Rn 가 성립하는지를 실험해 보았다.
6개의 각기 다
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직렬 회로
에서 입력에 전압 를 가했을 때의 커패시터 양단의 전압
,
시정수 (time constant)
를 시정수라 하며 보통 로 표시한다. ()
일 때의 전압
시정수 : 63 % 까지 도달하는데 걸리는 시간
상승시간(rising time)과 하강시간(falling time)
상승시간(tr)
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