A+ 2021 중앙대학교 전기회로설계실습 결과보고서 11 공진회로(Resonant Circuit)와 대역여파기 설계
- 최초 등록일
- 2022.09.01
- 최종 저작일
- 2021.12
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소개글
"A+ 2021 중앙대학교 전기회로설계실습 결과보고서 11 공진회로(Resonant Circuit)와 대역여파기 설계"에 대한 내용입니다.
목차
1. 서론
2. 설계 실습 결과
3. 결론
본문내용
1. 서론
RLC 공진회로를 이용한 Bandpass, Bandstop filter를 설계, 제작, 실험한다.
<중 략>
우선 이론값에서 발생할 수 있는 오차의 원인으로 인덕터의 인덕턴스 값을 측정하지 못한 점을 생각해 볼 수 있다. 양의 오차율을 보이는 공진주파수, 반전력주파수, 대역폭은 인덕턴스 값에 반비례하고 음의 오차율을 보이는 Q-factor는 인덕턴스 값에 비례한다는 것을 생각해봤을 때 실제 인덕턴스값은 10 [mH] 보다 낮은 값을 가질 가능성이 있다.
또한, Function Generator의 내부저항과 도선의 저항 등이 영향을 미쳤을 것이다. FG의 내부저항과 도선의 저항이 직렬로 연결되어있다고 생각해본다면 Q-factor의 이론값은 작아지고, 그에 반비례하는 반전력주파수, 대역폭의 이론값은 커지게 된다.
다음으로 실험값에서 발생할 수 있는 오차의 원인으로 오실로스코프의 한계를 생각해 볼 수 있다. 오실로스코프에 나타나는 값들의 한계로 공진주파수를 측정할 때는 해당 주파수에서의 값이 정말 최댓값이고 위상이 같은지 정확하게 알 수 없었고, 반전력주파수를 측정할 때는 해당 주파수에서의 값이 정말 최댓값의 0.707배인지 정확히 확인할 수 없었다.
또한, Function Generator에 표시된 주파수의 값이 실제 주파수의 값이 아닐 수도 있다. 실험값을 정리할 때는 FG에 표시된 주파수의 값을 사용했지만 아래의 공진주파수와 반전력주파수를 측정할 때의 오실로스코프의 화면을 보면 오실로스코프에 표시되는 주파수 값이 FG의 값과 차이가 있음을 확인할 수 있다.
참고 자료
중앙대학교 전가전기공학부, “전기회로 설계 및 실습”, P.77 ~ 88.