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전압을 측정하여 연산을 통해 전류값을 구한다. 측정하고자하는 전류의 값은 수mA 정도이다. 그런데 회로에 쓰이는 저항소자 값은 수 ㏀을 쓴다. 그렇기 때문에 회로에 영향을 주지 않으면서 전류의 값을 측정하기 위해서는 전류계 센서로서 5
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전압은 인가전압 V의 배가 되므로, Q가 큰 값인 경우에는 전압증폭기의 역할을 한다.
직렬공진의 양호도 :
직렬공진시 코일 및 콘데서에 걸리는 전압 :
····· (10)
RLC 직렬회로에 주파수가 다르고 크기가 같은 전압을 인가하면 공진주파수
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회로의 구성을 하나의 전압원 또는 전류원과 등가 저항의 결선 형태로 표현하여 출력을 쉽게 구할 수 있도록 해준다. 그 등가 변환 형태는 다음과 같다.
Zeq : RLC 회로내의 모든 전원을 제거(전압원은 단락, 전류원은 개방)하고 1-2 에 전압 V 를
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1.0V
1.0Hz
10.28mV
10Hz
20.18mV
50Hz
64.39mV
100Hz
119.80mV
500Hz
505.59mV
저역통과회로와는 반대로 주파수가 커질수록 인덕터의 걸리는 전압 진폭의 값이 커지는것을 알수있다.
실험3. RLC 회로의 공진
<실험에 대한 고찰>
이번실험은 AC회로에서 각 소자의
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확인할 수 있었고, 각 회로의 동작 특성을 깊이 이해하는 기회를 가졌다. 특히, 저항, 인덕터, 커패시터가 결합된 RLC 회로에서 발생하는 과도응답은 시간에 따른 전압과 전류의 변화를 분석하는 데 중요한 역할을 하였다. 이러한 과도응답은
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RLC 회로에 다양한 주파수의 AC 신호를 입력하고, 각 요소의 온도, 주파수, 전압 강하 등을 관찰하여 회로의 동작을 분석할 수 있다. 이러한 분석을 통해 RLC 회로의 공진 주파수와 품질 계수(Q-Factor)를 결정할 수 있으며, 이를 바탕으로 실제 회로
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회로의 복잡성이 좀 더 명확하게 다가왔다. RC 회로에서는 주파수가 증가함에 따라 전압의 위상이 어떻게 변화하는지를 실험적으로 확인할 수 있었고, 이는 내가 생각했던 것보다 훨씬 흥미로웠다. RLC 회로에서는 공진주파수와 그에 따른 전
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RLC 공진 회로의 이론적 접근과 실험적 접근이 서로 보완적으로 작용할 수 있는 가능성을 제시한다.
8. 결론 연구의 요약과 향후 연구 방향
RLC 공진 회로의 주파수 응답 특성을 연구한 결과, 이 회로가 공진 주파수에서 최대 전압과 전류를 발생
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석을 통해 회로의 특성을 보다 명확히 파악할 수 있다. 특히, 공진 주파수는 RLC 회로의 중요한 특성으로, 이 지점에서 회로의 임피던스가 최소가 되고 전압이 최대가 되는 현상이 발생한다. 이는 실질적으로 RLC 회로가 특정 주파수를 선택하여
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RLC 병렬회로에서 R에 걸리는 전압을 출력이라 하였을 때 C=0.01uF, 공진주파수가 15.92kHz, Q-factor가 1인 bandstop filter를 설계하라. 그 결과를 이용하여 transfer function의 크기와 위상차를 주파수의 함수로 EXCEL을 사용하여 그래프(linear-log 그래프와 dB(H)
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