
수동소자의 고주파특성측정방법의 설계
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[중앙대전전][전기회로설계실습][예비보고서]-12.수동소자의 고주파특성측정방법의 설계
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2023.09.06
문서 내 토픽
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1. 저항의 고주파 특성 측정저항은 기생(parasitic)소자 커패시터와 인덕터 성분을 가지고 있고, 특히 저항을 통과하여야 하는 전류가 고주파에선 parasitic 커패시터에 더 잘 흐르기 때문에 주파수를 올릴 때, 저항 값은 점차 줄어들 것으로 예상된다. 즉, 주파수가 높아질 수록 저항은 커패시터의 특성을 더 많이 나타낸다는 고주파 특성을 확인할 수 있을 것이다.
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2. 커패시터의 고주파 특성 측정커패시터는 기생 인덕터의 영향을 가지고 있어 고주파 영역에서는 임피던스가 증가한다. 따라서 저항 전압은 주파수 증가에 따라 전압이 상승하다가 일정 주파수를 넘어가게 되면 커패시터의 인덕터 성분이 발현되어 저항의 전압이 감소할 것이다.
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3. 인덕터의 고주파 특성 측정인덕터 역시 기생 커패시터 성향을 가지고 있어 고주파 영역에서 기생 커패시터의 임피던스가 작아진다. 따라서 전류가 기생커패시터로 잘 흐르는 인덕터의 고주파 특성을 확인 할 수 있다. 주파수가 높은 대역에서는 인덕터의 임피던스가 감소하게 되고 저항 전압의 입장에서는 주파수가 증가함에 따라 저항 전압이 감소하는 경향을 보이다 일정 주파수를 지나면 저항 전압이 증가하는 경향을 보일 것이다.
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4. RC 직렬회로의 주파수 응답R=10kΩ, C=0.1 μF가 직렬로 연결된 회로에서 전선의 기생 인덕턴스로 인해 고주파에서 커패시터가 인덕터로 작동하게 된다. 이를 확인하기 위해서는 저항 전압을 측정하여 주파수가 증가함에 따라 저항 전압이 감소하다가 다시 증가하는 지점을 찾으면 된다.
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5. RC 직렬회로의 전달함수 및 위상차RC 직렬회로에 교류 신호가 입력될 때 입력전압에 대한 저항 전압의 크기 비율(전달함수)은 주파수가 높아질수록 감소하지 않고 증가한다. 위상차는 주파수가 높아질수록 그 크기가 줄어들지만 부호는 변화하지 않는다.
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6. RL 직렬회로의 전달함수 및 위상차R=10kΩ, L=10mH가 직렬로 연결된 회로에 교류 신호가 입력될 때 입력전압에 대한 저항 전압의 크기 비율(전달함수)은 주파수가 높아질수록 감소한다. 위상차는 주파수가 높아질수록 그 크기가 줄어들지만 부호는 변화하지 않는다.
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1. 주제2: 커패시터의 고주파 특성 측정커패시터의 고주파 특성 측정은 전자 회로 설계에서 매우 중요한 부분입니다. 커패시터는 일반적으로 저주파 및 중간 주파수 회로에서 사용되지만, 고주파 회로에서는 커패시터의 특성이 달라질 수 있습니다. 커패시터의 고주파 특성을 정확히 측정하는 것은 회로 설계 및 성능 최적화에 필수적입니다. 이를 위해서는 적절한 측정 장비와 측정 방법을 사용해야 합니다. 또한 커패시터의 기생 성분, 자기 공진 주파수, 온도 특성 등을 고려해야 합니다. 이를 통해 고주파 회로에서 커패시터의 정확한 동작을 예측할 수 있으며, 회로 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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2. 주제4: RC 직렬회로의 주파수 응답RC 직렬회로의 주파수 응답 특성은 전자 회로 설계에서 매우 중요한 부분입니다. RC 직렬회로는 저역 통과 필터로 사용되며, 회로의 주파수 응답 특성을 정확히 이해하는 것은 회로 설계 및 성능 최적화에 필수적입니다. 이를 위해서는 RC 회로의 전달 함수와 위상차를 분석해야 합니다. 또한 RC 회로의 시정수, 차단 주파수 등의 특성을 고려해야 합니다. 이를 통해 RC 직렬회로의 정확한 동작을 예측할 수 있으며, 회로 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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3. 주제6: RL 직렬회로의 전달함수 및 위상차RL 직렬회로의 전달 함수와 위상차 특성은 전자 회로 설계에서 매우 중요한 부분입니다. RL 직렬회로는 고역 통과 필터로 사용되며, 회로의 전달 함수와 위상차 특성을 정확히 이해하는 것은 회로 설계 및 성능 최적화에 필수적입니다. 이를 위해서는 RL 회로의 주파수 응답 특성을 분석해야 합니다. 또한 RL 회로의 시정수, 차단 주파수 등의 특성을 고려해야 합니다. 이를 통해 RL 직렬회로의 정확한 동작을 예측할 수 있으며, 회로 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 예비보고서1. 수동소자의 고주파 특성 측정 이 보고서는 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로 설계에 대한 내용을 다루고 있습니다. 직렬 RC, RL 회로에서 주파수를 증가시키면서 입력 전압 대비 저항 전압과 위상차를 측정하여 고주파 특성을 분석하는 방법을 설명하고 있습니다. 또한 기생 인덕터의 영향으로 커패시터가 인덕터 특성을 보이는 주파수를 계산...2025.04.25 · 공학/기술
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[중앙대학교 전기회로설계실습] A+ 결과보고서 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계1. 수동소자의 고주파 특성 측정 이 실험은 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해하는 것을 목적으로 한다. 실험 결과, 커패시터는 약 4MHz 이상의 고주파 영역에서 인덕터처럼 동작하며, 인덕터는 약 150kHz 이상의 고주파...2025.05.03 · 공학/기술
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중앙대 전기회로설계실습 결과보고서12_수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 (보고서 1등)1. 수동소자의 고주파특성 측정 실제 회로에서 사용되는 회로소자의 등가회로를 이해하고 이 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 이해하기 위해 실습을 진행하였다. RC 직렬 회로와 RL 직렬 회로의 주파수 응답을 측정하여 분석한 결과, 일정 주파수 이상에서 커패시터와 인덕터가 각각 인덕터와 커패시터의 성향을 띄기 시작하는 것을 확인하였다. 이를 통...2025.05.10 · 공학/기술
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수동소자의 고주파 특성 측정 방법의 설계1. 저항 MHz 대의 주파수 대역에서 저항값이 점점 떨어지는데 이때 기생 커패시터를 통해 흐르는 전류가 더 커지기 때문임. 2. 커패시터 커패시터가 저항과 인덕터 성분을 모두 갖고 있다는 사실에 주목하여 4MHz 이상의 주파수에서 커패시터가 아닌 인덕터로 동작하는 것을 확인. FG의 파형과 저항의 파형을 측정하며 주파수의 증가에 따라 저항의 전압이 증가하...2025.05.02 · 공학/기술
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전기회로설계실습 12장 결과보고서1. 수동소자의 고주파 특성 측정 이번 실험은 RC 직렬, RL 직렬 회로를 설계하여, 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하고 이들 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해하는 것이 목적이다. 실험 결과, 약 4MHz 부근에서 커패시터가 인덕터로 작동하는 것을 확인했으며, 약 50kHz 부터 인덕터가 커패시터로 작동하는 것...2025.01.20 · 공학/기술
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전기회로설계실습 - 수동소자의 고주파 특성측정방법설계1. RC 회로의 고주파 특성 RC 회로의 주파수 응답을 측정한 결과, 1MHz 부근까지는 RC 회로의 특성을 보였지만 주파수가 높아지면서 커패시터가 인덕터 특성을 보이기 시작했다. 8MHz 부터는 인덕터 특성이 뚜렷하게 나타나 전달함수의 크기가 이론값보다 작아지는 현상이 관찰되었다. 이를 통해 커패시터의 고주파 등가회로에서 인덕터 특성이 발현되는 것을 확...2025.05.15 · 공학/기술
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12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 예비보고서 - [전기회로설계실습 A+ 자료] 5페이지
12주차 예비보고서설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계*조 2******** *** (12/01)1. 목적: 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해한다.2. 실험준비물* 기본 장비 및 선Function generator: 1 대DC Power Supply(Regulated DC Power supply(Max 20 V 이상): 1대Digital Oscillo오실로스코프(Probe 2 개 포함)...2021.11.12· 5페이지 -
[A+예비보고서] 설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 7페이지
설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계1. 목적저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해한다.2. 실험준비물Function generator: 1대DC power supply(Regulated DC power supply(Max 20V이상)): 1대Digital Oscillo오실로스코프(Probe 2개 포함): 1대Digital Multimeter(이하 DMM, 220V 교류전원 사용): 1대40...2025.01.31· 7페이지 -
[A+결과보고서] 설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 10페이지
전기회로설계실습 결과보고서설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계이름(학번):조 번호:실험 조원:실험날짜:제출날짜:요약.RC회로와 RL회로를 구성하고 R에 걸리는 전압을 측정하였다. 주파수를 점점 증가시킬수록 이론적으로 구한 값들과 다른 결과값을 보였다. 커패시터의 경우 7MHz 이상에서 인덕터로 작동하였고 인덕터의 경우 80kHz에서 커패시터로 작동하였다. 이를 통해 커패시터, 인덕터가 순수한 커패시터와 인덕터로 구성되어 있지 않다는 것을 확인하였고 커패시터와 인덕터를 구성하는 인덕터, 커패시터 등의 구성성분들에 의해 ...2025.01.31· 10페이지 -
[전기회로설계실습] 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 4페이지
○1 저항의 고주파 특성을 측정하는 회로Function generator를 저항에 연결한 후 주파수를 점점 높여가며 DMM을 통해 저항의 크 기가 어떻게 변하는지 확인한다. 저항 값이 일정하다가 입력 주파수를 점점 증가시키면 특 정주파수에서 저항 값이 떨어지게 된다. 저항 값이 떨어지기 시작하는 이 주파수 지점을 찾 아서 고주파 특성을 확인한다.○2 커패시터의 고주파 특성을 측정하는 회로주파수를 증가시켜가며 오실로스코프를 통해 입력전압과 저항에 걸리는 전압의 파형을 확 인한다. 주파수를 증가시키다가 특정 주파수 이상이 되면 커패시터...2022.01.18· 4페이지 -
전기회로설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계 예비보고서 3페이지
전기회로설계실습 설계실습계획서설계실습 12. 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계1. 목적: 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해한다.2. 실습준비물* 기본 장비 및 선Function generator: 1 대DC Power Supply(Regulated DC Power supply(Max 20 V 이상): 1대Digital Oscillo오실로스코프(Probe 2 개 포함): 1 대Digital Multi...2021.07.08· 3페이지