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직렬회로와 마찬가지로로 구할 수 있는데 인덕터와 커패시터는 직렬회로와 변함이 없으므로, 이론상의 공진주파수는 그대로 35.59k이다. RLC 병렬공진회로에서의 공진주파수는 인덕터에 흐르는 전류와 커패시터에 흐르는 전류의 크기가 같을
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병렬회로
그림 4.11과 같이 RC병렬회로에 교류전압 V를 가할 때, 전류 를 구하면 KCL에 의해 전전류 I는
로 된다. 이들의 관계를 어드미턴스 Y로 구해보면
이 되며 어드미턴스의 크기와 위상각은 다음과 같다.
RLC 병렬회로
그림 4.13과 같이 RLC 병
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RLC회로의 직렬 및 병렬공진회로와 필터에 대해 이해하였으며
Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작은 인덕터의 저항성분에도 실험
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직렬 RLC 회로에서 주파수를 증가시켰을 때 어떤 결과를 갖는지 관찰할 수 있다.
실험 (3) <그림 20. 4 (a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색
(4)<그림 20(a)> RLC 병렬 회로 (C = 0.01[])를 구성하고 중심 주파수가 20.55 [kHz]인 대역 저지필터를
설계하라. (저
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각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다.
실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있음을 알 수 있다. ① 직렬 RLC 회로의 임피던스
※ Case 1
※ Case 2
※ Case 3
② 병렬 RLC 회로의 임피던스
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RLC 직렬회로에서 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 공진주파수가 15.92 ㎑, Q-factor가 1인 bandpass filter를 설계하라. RLC 병렬회로에서 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 공진주파수가 15.92 ㎑, Q-factor가 1인 bandstop filter를 설계하라. EXCEL을
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회로 : 전압이 전류보다 π/2[rad] 만큼 뒤진다.
2) 복소 임피던스
복소 임피던스 : Z=(저항성분) + j(리액턴스 성분) =R+ jX [Ω]
3) 직렬회로
① RL 직렬 →
② RC 직렬 →
③ RLC 직렬 →
④ 임피던스 직렬 접속 :
4) 병렬회로
① 복소 어드미턴스 : =
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직렬공진회로와 저항의 관계
Resistor
R,
Resonant
Frequency
,
Voltage across Resistor
,
Voltage across inductor / Capacitor Combination ,
Circuit Current
(Calculated)
I,
Circuit
Q
Cal.
Meas.
1 K
54.1k
1.64
0.26
1.64
3.3
3.3
100
53k
0.68
1
6.8
33
33
결 과 보 고 서
실험 51. 병렬 RLC회로의 임
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병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할 수 있다.
교류병렬회로의 총임피던스는 병렬연결된 각 소자의 임피던스 중 가장 작은 값보다 항상 작지는 않으며 때때로 클 경우도 있다. ① 직렬 RLC 회로의 임피던스
② 병
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회로 : 전압이 전류보다 π/2[rad] 만큼 뒤진다.
2) 복소 임피던스
복소 임피던스 : Z=(저항성분) + j(리액턴스 성분) =R+ jX [Ω]
3) 직렬회로
① RL 직렬 →
② RC 직렬 →
③ RLC 직렬 →
④ 임피던스 직렬 접속 :
4) 병렬회로
① 복소 어드미턴스 : =
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