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실험결과가 만족시키고 있다고 볼 수 있다. ω가 0에 가까울수록 1에 수렴하고, 무한대에 가까울수록 0에 가까워 짐을 공식과 실험을 통해 알 수 있었다. 즉, Low-pass filter의 원리와 역할을 알 수 있는 시간이었다. 또한 키르히호프의 전압법칙을
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정신적으로도 지친 실험이었다. 그만큼 로우패스필터에 대해 더 잘 알게 된 거 같다. 이 다음 실험인 하이패스 필터는 더 정확히 빨리 끝낼 수 있을 것 같다. ∘ 실험목적
∘ 실험도구
∘ 실험방법
실험결과
검토 및 토의
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실험을 진행하면서 적지않은 어려움을
겪었다. 시스템동역학이나 전기전자공학시간에 배웠던 주파수응답과 저역고역필터에 대해서 실험을
통해 확인할수 있는 기회였고 오실로스코프의 사용법에 대해서 숙지할수 있는 좋은 기회가 된것
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필터는 low-pass 말 그대로 저역통과필터로 사용된다. 저항 R과 커패시터 C를 신호원에 직렬로 연결하고 C의 양단에서 출력을 뽑는 방법으로 사용한다. 교류 신호에 대해서는 위 실험에서 알 수 있듯이 주파수에 따라 이득값이 변함을 알 수 있고
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통과시킨 후, 오실로스코프에 출력된 파형
7. 구현한 회로 이득과 차단주파수 계산
< 고역통과필터 > < 저역통과필터 >
8. 실험값과 이론값 비교 결과표
이론값
실험값
오차범위
가산기 전압이득
-1
0.92
8 %
저역통과 전압이득
-1
-1.03
3 %
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실험을 4시간이나 해서 나중에는 굉장히 지루했다. 실험을 하는데 몇 시간동안 채널1과 채널2가 같이 움직이지 않아야 하는데 동시에 움직였다. 브레드보드를 몇 번이나 다시 꼽았으나 결과는 마찬가지여서 우리조보다 조금 일찍 끝난 다른
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주파수를 60Hz로 하면 이보다 높은 주파수는 차단되게 된다. 차단주파수의 조절은 회로를 구성하는 R과 C를 적절히 조절 하는 것이다. 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실험에 사용된 원리 정리
1) 저역 통과 필터 (low pass filter)
2) 고역
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주파수 보다 높은 주파수 대역은 통과시키고, 이보다 낮은 주파수 대역은 감쇠시키는 필터이며 저주파차단 필터이다. 무엇보다 HPF 형태의 필터는 distributed type으로는 구현하기가 어렵다는 가장 큰 단점을 가지고 있음을 실험 과정 및 결과 그
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응답시간보다 입력이 빨리 변하기 때문이며 이것역시 위에서와 같이 bread board에서 생기는 저항 때문이다. 1. R-C 회로를 이용한 콘덴서의 충전 및 방전 실험
2. R-C회로를 이용한 저역 통과 필터(low-pass filter) 구성 및 실험
3. 실험 결과 검
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필터 출력 신호의 주파수 영역 표현 M_hat(f)
plot(f,abs(fftshift(M_hat))), xlabel('freq.(Hz)'), ylabel('Mhat(f)')
subplot(2,4,8); % 복조된 신호 m_hat(t)
plot(t,m_hat),xlabel('time(sec)'), ylabel('mhat(t)')
프로그램 소스코드 1. 서론
2. 본론
3. 설계 및 실험결과
4. 결론
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