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(21년) 중앙대학교 전자전기공학부 전기회로설계실습 결과보고서 10. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답

"(21년) 중앙대학교 전자전기공학부 전기회로설계실습 결과보고서 10. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2022.08.22 최종저작일 2021.09
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(21년) 중앙대학교 전자전기공학부 전기회로설계실습 결과보고서 10. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답
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    소개

    "(21년) 중앙대학교 전자전기공학부 전기회로설계실습 결과보고서 10. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 요약
    2. 서론
    3. 설계실습 결과
    4. 결론

    본문내용

    요약: RLC 회로의 저감쇠 과도응답, 임계감쇠 과도응답, 과감쇠 과도응답의 파형을 관찰하고 그 특성을 실험적으로 이해해보았다. 저감쇠 과도응답에서는 저항과 인덕터의 전압파형은 0V로, 커패시터는 입력전압으로 진동하며 수렴하게 되는 것을 확인하였고 를 측정한 값은 102.981K(rad/s)로 이론값인 95.280K(rad/s)에 대해 오차율 8.082%를 확인했다. 임계감쇠 과도응답과 과감쇠 과도응답은 파형이 거의 같았으며 저항의 전압파형은 잠깐 증가했다가 감소하는 파형, 커패시터는 입력에 수렴해가는 파형, 인덕터 전압에서는 입력이 들어온 순간 입력과 동일한 전압을 가지나 점차 줄어들고 0V보다 낮은 전압을 잠시 보이는 것도 확인할 수 있었다. 임계감쇠 상태에서의 저항값의 이론값은 1.916KΩ로 계산되었으나 실제 저항값은 1.186KΩ으로 61.55%의 큰 오차를 보였다. 이는 인덕터의 실제 인덕턴스의 오차가 매우 클 것이며 임계감쇠 상태인 진동할 듯 말 듯한 상태가 매우 애매해 이에 대한 오차가 발생했기 때문이라고 생각했다. 과감쇠 과도응답의 인덕터 전압은 임계감쇠 상태에 비해 입력전압을 따라가지 못하고 0V보다 낮아지는 전압을 관찰할 수 없다는 것이 차이점 중 하나였다. 또한 커패시터 전압에서 입력전압에 도달하기까지 걸리는 시간이 더 오래 걸리는 것을 관찰했는데 이는 저항이 과감쇠 상태에서 더 크기 때문에 전류가 더 작고 따라서 커패시터에 충전되는 전하가 작으므로 커패시터에 걸리는 전압은 임계상태일 때보다 더 서서히 증가하기 때문이었다. RLC 회로의 R, L, C에 걸리는 최대전압의 크기와 입력신호에 대한 위상차를 측정한 결과는 각각 0.28V, 0.00619V, 1V, , 측정 불가, 이며 오차는 2.5%, 32.8%, 3.4%, -0.98%, 측정불가, 8.125%로 인덕터와 관련된 수치를 제외하고는 모두 양호하였다. 이는 인덕터에 걸리는 전압이 너무 낮아 노이즈가 심하게 발생했기 때문이었다.

    참고자료

    · 없음
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    RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답 특성을 실험적으로 잘 분석하고 이해한 내용이며, 오차 분석도 충실히 수행하였다.
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