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이 점에 들어오는 전류의 합은 0이다.
즉,
여기서
= 이므로
식3은 다시
에서
식4
의 회로함수로 쓸 수 있다.
시상수(Time Constant) 는 RC 회로의 경우, RL 회로의 경우 각각
GL
이 되므로.......식2, 식4는
+ = 식 5
의 형태를 가진다.
1) 과도 응답
회로
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RC, RLC 회로의 위상각 를 비교하여라.
- 1mA일때의 각각의 위상각 을 보면 RL: 10.862, RC : -14.666, RLC : -4.001로 나타남을 볼 수 있다. (전류의 값에 따라 위상각의 차이는 크지 않기 때문에 한 개만 비교해보아도 될 것이다.) 이를 비교해 보면 가장큰
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RC회로 과도응답 실험에서와 달리 RL회로의 과도응답 실험에서는 저항이 5.1kΩ부터는 원하는 파형과 실험결과를 얻을 수 없으므로, 1kΩ보다 낮은 620Ω, 300Ω 저항을 이용하여 같은 실험을 하여 어떤 결과가 나오는지 측정하여 본다.
5. 데이터
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RC회로만으로 LPF를 구성하였는데 LR회로로도 LPF를 구성할 수 있다. LR직렬회로를 구성하고 이때는 L을 출력으로 하지 않고 R을 출력으로 하게 되면 저역대에서 출력이 되는 LPF를 얻을 수 있다. 이것은 정성적으로 생각해보면 L의 저항성분이 이
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회로에 영향을 미치니 않는 작은 저항을 추가하였다.
② [그림 10-7]의 RC 병렬회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라.
☞ 예비보고서에서 시뮬레이션 해보았다. 90도이다.
※ PSpice 시뮬레이션
3. 나의 고찰
이번실험은 저항과 커패
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회로는 < 영역의 저주파수 성분만을 통과시킨다.
*각각의 유도과정은 예비과제에서 알아보자.
(3) 고역 통과 필터
<그림 20.3>의 (a)는 정현파 신호 가 인가되는 RC직렬회로이고 (b), (c)는 이 회로의 주파수
특성을 나타낸 그래프이다. 이다.
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회로 시뮬레이션 결과
☞ 과 의 위상차(각도)는 90도이다.
3. 나의 고찰
이번실험은 저항과 커패시터를 직렬로 구성한 회로인 RC직렬회로와 저항과 인덕터를 직렬로 구성한 회로인 RL직렬회로에 정현파 교류전원을 인가시켜 오실로스코프로 V를
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회로:
①수동필터회로-RLC의 수동 소자로 구성된 회로.
①능동필터회로-수동필터와 연산증폭기가 결합된 회로이며 필터의 독립설계가능,
RC동조회로구성 ,저주파대의 주파수특성이 평탄성이 좋
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회로의 임피던스를 계산하여표2-3에 기록한다.
실험 A 실험 B
실험 C 인덕터의 파형 실험 C 커패시터의 파형 1. 목적
2. 이론
3. 실험과정
A. RL회로의 임피던스와 전압관계
B. RC회로의 임피던스와 전압관계
C. 직렬RLC회로의 임피던스
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주파수응답
정현파 주파수가 변할 때 정현파 입력신호에 대한 회로의 정상상태 응답이다. 또한 입력주파수 가변에 따라 출력신호의 이득과 위상차가 변한다.
전달함수를 이용하면 시간영역의 정상상태 응답특성에 대응하는 주파수영역
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