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병렬회로 :
피상전력 PA= 5 * 1.699 =8.495mW
유효전력 P = 5 * 1.063 = 5.315mW
임피던스 Z = 2.942kΩ
역 률 PF= = =0.626
위 상 각 => =0.626
*=0.894
*RLC 직렬회로 :
피상전력 PA= 5 * 1.571 = 7.855mW
유효전력 P = 5 * 1.063 = 5.315mW
임피던스 Z = 3.182kΩ
역 률 PF= = =0.677
위
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병렬궤환회로 3가지
4. 발진기의 등가모델
발진기 등가 모델에는 직렬형과 병렬형이 있다.
(1) 직렬공진 모델
부하에서 들여다본 발진기 회로가 RLC 직렬형태이다.
발진기를 들여다 본 리액턴스는 일정한 음의 저항에서 주파수가 증가함에 따라
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직렬 RLC회로의 공진 주파수
2) 직렬 공진회로의 특징
3) Q와 주파수 응답
4) 높은 Q 회로의 공진 주파수
5) 총전류
6) 주파수 응답
7) 임피던스
2. 정전유도현상
1) 정전 유도 현상이란?
2) 정전기 유도 실험
3) 특고압 송전선로 부근 정전유
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앞서고 공
진주파수보다 큰 경우 ????????이 커서 전압이 전류보다 앞서게 된다. 1. 리액턴스
2. 공진
3. RLC 직렬 공진회로
4. RLC 병렬회로
5. 역률
6. Q factor
(1) 직렬 공진회로
(2) 병렬 공진회로
실험 방법
회로도
시뮬레이션 결과
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회로의 “질(quality=Q)”은 주파수 응답 특성이 얼마나 좁고 뾰족한가로 판단한다. 이 Q 값을 quality factor 또는 Q factor라고 부르고, 정량적으로 대역폭에 대한 공진 주파수의 비로 정의한다. 직렬 공진회로에서의 Q factor는
이 된다.
(2) 병렬 RLC 공
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회로
소자값
입력
전압
V
전체 전류(측정치)
R
[k ]
L[H]
C[ F]
IRC
[mA]
IRL
[mA]
IRLC
[mA]
RC
병렬
5
1
4.943
28.31
RL
병렬
5
10
6.259
2.853
RLC
병렬
5
10
1
4.925
29.13
[실험 4]
회로
소자값
리액턴스
소자 전류
IX
[mA]
전체 전류
(계산치)
[mA]
임피던스
Z=V/IT
위상각
R
[k ]
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역방향특성
3. 정류회로
4. 전파정류회로
5. 콘덴서의 합성원리
6. 유도성 용량의 측정 방법
7. 트랜스의 1차측 구동점 임피던스
8. RLC 직렬회로
9. RLC 병렬회로
10. 직렬공진회로
11. 병렬공진회로
12. T형 감쇄기
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직렬 공진 주파수일 때 각 소자에 걸린 전압은 각 소자와 전류의 곱과 같으며 전류 값은 회로 전체에 걸리는 전류와 같다. 또 공진일 때 용량성 리액턴스와 유도성 리액턴스의 값은 같다.
그리고 병렬일 때 지난 실험 실험3 RLC회로 임피던스 측
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회로
2. 실험결과
3. 결과 분석
4. 검토 사항
5. 토의 사항
6. 참고 문헌
1. 제목 : 실험 20. RC회로의 과도 응답
2. 실험결과
3. 결과 분석
4. 검토 사항
5. 토의 사항
6. 참고 문헌
1. 제목 : 실험 21. RLC회로의 응답
2. 실험결과
3. 결과 분
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회로나 RC 회로의 경우에는 식 (14)-(17)에서 각각 C에 해당하는 항이나 L에 해당하는 항을 0으로 놓으면 된다.
그림 6. RLC 직렬 연결 회로에서의 impedance의 합성
(2)RLC 병렬 회로
아래 그림 7에서 저항 R과 리액턴스 X가 병렬로 구성된 회로를 생각해
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