지상-진상회로
- 최초 등록일
- 2012.12.12
- 최종 저작일
- 2012.12
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소개글
Pspice 시뮬레이션, 오실로스코프 파형 결과
목차
1. 실험 목적
2. 기본이론
3.1 그림 11.4의 지상-진상회로를 구성하라.
3.2 가변저항 R2=2㏀, R4=100㏀ 및 C2=0.2㎌로 정하였을 경우, 그림 11.4의 지상-진상 회로의 전달함수를 구하라.
3.3 지상-진상회로의 시정수 T1, T2, 직류이득 β를 구하라.
3.4 지상-진상회로의 전달함수를 이용하여 ω=0에서 ∞로 변화시켰을 경우 극좌표 도를 그려라.
3.5 입력에 2Vpp, 100㎐, 250㎐ 및 1000㎐의 정현파를 인가했을 경우 출력파형 과 위상지연각을 측정하라.
3.6 3.5항의 실험에서 입력전압과 출력전압의 진폭을 같게 한 후 리사쥬 도형을 이용하여 위상을 구하라.
3.7 함수발생기의 주파수를 1.6㎐에서 20㎑로 변화시켰을 경우 지상-진상회로의 보드선도를 그려라.
3.8 콘덴서 C1=0.02㎌, C2=0.47㎌로 변경할 경우 7항의 실험을 반복하시오.
3.9 3.8의 실험에서 콘덴서의 변화에 따른 보드선도의 변화를 설명하시오.
3.10 가변저항 R4를 10㏀까지 변화시킬 경우 보드선도의 변화를 측정하고 그 변화 를 설명하시오.
3.11 고찰
본문내용
◉내용
1. 실험 목적
(1) 지상-진상회로 회로를 설계하여 특성을 직접 확인하고 이해한다.
(2) 오실로스코프로 파형을 측정한다.
(3) Pspice에 의한 시뮬레이션 결과와 비교 검토한다.
2. 기본이론
진상회로는 대역폭을 크게 하여 응답속도를 빠르게 하지만 정상상태 응답을 오히려 나쁘게 한다. 한편 지상회로는 정상상태 응답특성을 향상시키는 반면 대역폭을 작게 하여 응답속도를 느리게 한다. 만일 과도상태뿐만 아니라 정상상태에서 시스템의 성능을 개선시키고자 한다면 지상-진상회로를 사용한 제어기를 구성하는 것이 바람직하다. 지상-진상회로는 구조적으로 2개의 극점과 2개의 영점을 가지고 있다.
참고 자료
없음