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회로에서의 소자들의 오차와, 캐패시터에서 측정했기 때문이라고도 볼 수 있다.
2. RLC회로의 주파수 응답
첫 번째 실험을 하였을 때의 대략적인 사진과 Vc의 magnitude는 다음과 같다.
frequency
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
50k
100k
magnitude
1.02V
1.02V
1.02V
1.02
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된 것 같다.
또 주파수의 값에따라 출력 전압의 값이 바뀌는것도 신기하기도 하고 많은 도움이 되었다. 1.실험의 목표
2.기본이론(RLC직,병렬공진회로특성)
3.사용기기와부품
4.실험내용과방법
5.결과값및 이번실험을 통하여느낀점
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회로
-병렬 공진 : =G + jB[ ]
-공진 조건 :
-공진 주파수 :
-공진시 어드미턴스 : Y=CR/L []
-공진시 임피던스 :
-병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소
- 임피던스의 병렬 접속 :
- 어드미턴스 병렬 접속 : [ ]
3. R-L-C 회로의 과도응답
그림 4. RLC
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주파수가 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 사용하여 각각의 주파수 응답을 linear-log, dB(H)-log 그래프로 그
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주파수가 15.92 kHz일 때, C의 전압이 최대가 된다.
Ⅲ. 결론
▶ 이번 실험을 통해 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 회로의 과도응답 및 정상상태응답을 이해하고 실험으로도 확인해 볼 수 있을 것이다. 각각 입력전압의 주파수 변화에 따라 RLC회
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