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회로에서의 전압의 합성
Impedance의 값은 전압의 rms 값을 전류의 rms 값으로 나누면 되므로, impedance의 합성도 전압의 합성과 동일한 방법으로, 그림 6처럼 하면 된다. 수식으로는
,(19)
(20)
이다. RL 회로나 RC 회로의 경우에는 식 (14)-(17)에서 각각 C
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회로의 과도상태 출력값의 변화속도를 결정. 은 일 때
가 됨을 알 수 있다.
- 이 시간을 RL회로의 시정수라고 부르고 로 표기한다.
- 아래 그래프는 와 의 그래프이다. ▣ 실험 목적
▣ 실험 이론
⑴ RC 회로의 과도응답
(2)RL회로의 과도응
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RC 회로와 달리 RLC 회로로 실험했을 때 유난히 오차가 크게 나타난 것에 주목할 필요가 있다. 따라서 Inductor의 값이 실제와 다르거나 정밀하게 제작되지 못했을 가능성을 생각할 수 있다.
2) 하지만 이러한 현상은 우리 조뿐만이 아니라 다른 조
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때문에 이 회로는 주파수가 낮은 신호를 통과시키는 low-pass filter로 역할을 하게 된다.
Cutoff frequency를 측정하고 이론치와 비교하시오.
fc = 따라서 Fc = = 1.5khz 45° - 이론치
x° = 따라서 360 * 84us * 1.7khz = 51.4° - 실측값
● 실험1-2) RL회로의 임피던스
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회로와 적분회로에 입력시켰을 때 나온 피형으로 보아 실험이 정확하게 시행되었음을 알 수 있었다. 위상지연을 구하는 데 있어서는 육안으로 결과값이 불가능하여 약간의 수식과 전압 측정치 등을 이용하여 알아내었다.
■ 확인문제 및 실
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회로의 구성시 브레드보드에 사용한 전선이 아주 가늘고 얇은 전선으로 이 역시 오차가 발생하는 원인으로 생각된다. 이들의 오차를 최소화 하기 위해 오실로스코프의 파형을 최대화 하여 시각에 의한 오차를 줄이고자 하였다.
이론값의 크
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회로에 연결되어 직류전류를 차단하고 교류전류는 통과시키는
작용을 함(DC Block)
2> 종류
전해 캐패시터 : 산화막을 유전체, 알루미늄을 전극으로 사용.
비교적 큰 용량을 얻을 수 있음.
(극성 有, chemical로도 불림)
탄탈 캐패시터 : 탄
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0m Xtb=1.5 Br=4.977 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=2.5 Cjc=9.728p
+ Mjc=.5776 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=8.063p Mje=.3677 Vje=.75 Tr=33.42n
+ Tf=179.3p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=6 Rb=10)
.end
주어진 회로의 Net_List
2. 발진회로 및 입력파형
(1) 발진회로
(2) 입력 파형
실제 발진회로는 초기에 열에 의해 흐르는
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회로를 구성한다. 이 회로에서 Rg의 역할은 전압전원 Vg를 전류전원으로 바꾸어 주는 것인데, 그 원리를 설명한다.
▲ 만약, 전압전원이 회로내에서 전압강하 즉, 전력이 소모되지 않는다면, 전류는 발생하지 않을 것이다. 그러나 저항에서의
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RC, RL 회로의 직렬 연결에서 커패시터와 인덕터의 변화와 주파수의 변화의 따라 진폭감소량과 위상이 어떻게 변하는지에 대해서 잘 알 수 있는 실험이었다. 이번 실험은 대체로 쉬운 실험이어서 빨리 끝날 수 있는 실험을 실수를 하는 바람에
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