본문내용
능을 가질 수 있는 범위안의 측정값을 얻을 수는 있었다.
양쪽 Cutoff Frequency 모두에서 의 이하의 값이 출력되어 1㎑ ~ 21㎑에서 출력이 차단되는 것을 측정을 통해 역시 확인해 볼 수 있다.
특히 Center Frequency 에서의 출력은 거의 없었다.
Cutoff Frequency 의 출력은 필터로서의 기준에 맞았지만 주파수 변화에 따른 출력변화가 양쪽 Cutoff Frequency에서 대칭을 이루지는 않았다. 그리고 Cutoff Frequency 를 벗어나는 주파수 대역에서 출력 변화율이 이상적인 필터에는 많이 가깝지 않았다.
출력변화율을 높이기 위해서 2차, 3차 필터를 설계한다면 더 좋은 필터를 설계할 수 있었지만 RLC 소자를 가지고 2차 이상의 필터를 설계하는 방법은 쉽지가 않았다.
이와 관련한 참고문헌 또한 찾아보기 쉽지 않아 1차 필터를 설계하였다.
필터를 설계하면서 이에 적합한 소자 값을 선택하는데 있어서의 범위는 아주 넓다.
여러 소자 조합들의 시뮬레이션을 반복하여 가장 성능이 소자 조합을 선택하여 필터를 설계해 보았다. 하지만 출력 변화율을 크게 하여 이상적인 필터에 가깝게 설계하는 데에는 한계가 있었다.
필터를 설계하는 방법은 RLC 소자가 아닌 OP AMP 와 R, C 를 이용한 방법도 있다.
OP AMP 를 이용한 필터가 RLC 만을 가지고 설계하는 것보다는 성능면에서 뿐만 아니라 설계하는 방법에서도 유리한 면이 많다.
또한 2차, 3차 필터설계와 관련한 이론 또한 잘 정리되어 있어 같은 대역의 주파수 필터를 OP AMP 를 이용하여 설계해보도록 해야겠다.
양쪽 Cutoff Frequency 모두에서 의 이하의 값이 출력되어 1㎑ ~ 21㎑에서 출력이 차단되는 것을 측정을 통해 역시 확인해 볼 수 있다.
특히 Center Frequency 에서의 출력은 거의 없었다.
Cutoff Frequency 의 출력은 필터로서의 기준에 맞았지만 주파수 변화에 따른 출력변화가 양쪽 Cutoff Frequency에서 대칭을 이루지는 않았다. 그리고 Cutoff Frequency 를 벗어나는 주파수 대역에서 출력 변화율이 이상적인 필터에는 많이 가깝지 않았다.
출력변화율을 높이기 위해서 2차, 3차 필터를 설계한다면 더 좋은 필터를 설계할 수 있었지만 RLC 소자를 가지고 2차 이상의 필터를 설계하는 방법은 쉽지가 않았다.
이와 관련한 참고문헌 또한 찾아보기 쉽지 않아 1차 필터를 설계하였다.
필터를 설계하면서 이에 적합한 소자 값을 선택하는데 있어서의 범위는 아주 넓다.
여러 소자 조합들의 시뮬레이션을 반복하여 가장 성능이 소자 조합을 선택하여 필터를 설계해 보았다. 하지만 출력 변화율을 크게 하여 이상적인 필터에 가깝게 설계하는 데에는 한계가 있었다.
필터를 설계하는 방법은 RLC 소자가 아닌 OP AMP 와 R, C 를 이용한 방법도 있다.
OP AMP 를 이용한 필터가 RLC 만을 가지고 설계하는 것보다는 성능면에서 뿐만 아니라 설계하는 방법에서도 유리한 면이 많다.
또한 2차, 3차 필터설계와 관련한 이론 또한 잘 정리되어 있어 같은 대역의 주파수 필터를 OP AMP 를 이용하여 설계해보도록 해야겠다.
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