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중앙대학교 전기회로설계 및 실습(전자전기공학부) 12. 수동소자의 고주파특성 측정방법의 설계

담당 교수님은 심xx 교수님이며 보고서를 젤 꼼꼼하고 엄격하게 보십니다. 보고서 형식을 전부 맞추어 작성하였습니다. 원하시는 부분을 가져다가 쓰셔도 좋을 것 같습니다! 성적은 A+가 나왔습니다. "중앙대학교 전기회로설계실습(전자전기공학부) 12. 수동소자의 고주파특성 측정방법의 설계"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2022.01.13 최종저작일 2021.10
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중앙대학교 전기회로설계 및 실습(전자전기공학부) 12. 수동소자의 고주파특성 측정방법의 설계
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    소개

    담당 교수님은 심xx 교수님이며 보고서를 젤 꼼꼼하고 엄격하게 보십니다.
    보고서 형식을 전부 맞추어 작성하였습니다.
    원하시는 부분을 가져다가 쓰셔도 좋을 것 같습니다!
    성적은 A+가 나왔습니다.
    "중앙대학교 전기회로설계실습(전자전기공학부) 12. 수동소자의 고주파특성 측정방법의 설계"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 요약
    2. 서론
    3. 본론
    4. 결론
    5. 감사의 말

    본문내용

    1.요약: 위 실험은 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 넓은 주파수 영역에서 이 회로가 어떻게 동작하는지를 알아보았다. 먼저 RC회로를 구성하고 입력 전압의 주파수에 따른 저항에 걸리는 전압과 입력 전압과의 위상차를 측정했다. 그리고 공식을 이용해 전달함수의 크기, 즉 이론 값을 구해주었다. 실험값과 이론 값을 그래프를 이용해 비교하였더니 전달함수의 크기는 6MHz이전까지 일치한 모양을 띄다가 그 이후에는 감소하였다. 따라서 주파수가 6MHz가 넘어가면 캐패시터가 인덕터의 성질을 띈다는 사실을 알 수 있었다. 위 실험을 통해 고주파에서 캐패시터의 등가회로 모델이 맞는지 확인할 수 있으므로 잘된 실험이라고 말할 수 있다. 다만 캐패시터의 내부 저항을 고려하지 않았고 osciloscope를 이용해 직접 눈으로 값을 측정했기 때문에 오차가 약간 발생했을 거라고 예상한다. 다음으로 C만 L로 바꾸어 실험을 진행했다. 전달함수의 크기는 10kHz 이후부터는 조금 증가하고 120kHz이후에는 감소하는 것을 볼 수 있다. 따라서 10kHz 이후부터는 인덕터가 캐패시터 성분으로 동작한다는 사실을 알 수 있다. 위 실험을 통해 고주파에서 인덕터의 등가회로 모델이 맞는지 확인할 수 있었으므로 잘된 실험이라고 말할 수 있다. 다만 인덕터의 내부 저항을 고려하지 않았고 높은 주파수일때의 경우 파형이 노이즈가 발생했으므로 오차가 약간 발생했을 거라고 예상한다.

    참고자료

    · 없음
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 수동소자의 고주파 특성을 측정하는 실험 설계 및 결과 분석을 다루고 있습니다. 먼저 RC 직렬 회로를 구성하여 주파수에 따른 전압 크기와 위상차를 측정하고, 이를 이론값과 비교하여 6MHz 이상의 주파수에서 커패시터의 등가회로 모델이 인덕터의 특성을 나타내는 것을 확인하였습니다. 다음으로 C 대신 L을 사용한 회로에 대해 동일한 분석을 수행하여, 10kHz 이후부터 인덕터가 캐패시터 성분으로 동작하는 것을 확인하였습니다. 이를 통해 고주파 영역에서의 수동소자 등가회로 모델의 유효성을 검증할 수 있었습니다. 다만 소자의 내부 저항 및 측정 환경에 따른 오차 요인들이 존재하므로, 이를 고려한 보완 실험이 필요할 것으로 보입니다. 전반적으로 이 실험은 수동소자의 고주파 특성을 이해하고 측정하는 데 도움이 될 것으로 판단됩니다.
  • 자료후기

    Ai 리뷰
    실험 결과를 통해 고주파에서 커패시터와 인덕터의 등가회로 모델을 확인할 수 있었으며, 일부 오차 요인들을 파악하여 실험의 정확성을 높일 수 있는 방안들을 제시하였습니다.
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