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회로도 실험을 통해 필터는 특정한 주파수 영역을 선택하는 회로며, 현 실험에서 찾아볼수 있었던 것은 수치값을 그래프함에 따라 통과대역의 차단주파수영역을 찾을 수 있었고, 알수 있었다라는 것이다. 앞으로 남은 실험도 이번과 마찬가
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filter를 직접 설계해 보았으며, 그것은 다음과 같다.
실험 34장에 대한 복습문제
1. 그림 34-1의 대역통과필터에서 중심주파수는 약 얼마인가?
(a) 350㎐(b) 500㎐
(c) 625㎐(d) 740㎐
⇒
결국 740Hz이다.
2. 그림 34-1의 회로에 대한 Q값은 대략 얼마인가?
(a)
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통과회로를 구성하고 주파수와 전압진폭의 관계를 알아보는 것이었는데 고역통과회로에서는 주파수가 높아질수록 전압 진폭값이 작아지는것을 알수 있었고, 저역통과회로에서는 주파수가 높아질수록 전압 진폭값이 커지는것을 알수 있었
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저역통과필터회로가 잘 작동한 예이다.
(3)R=10㏀, C=1㎌를 사용하여 [그림 2.6]과 같은 필터회로를 구성하라.
->10Hz : 1,6V 측정 -> 100 Hz : 0.32V측정
-> 1000 Hz : 32mV측정 -> 10 kHz : 4mV측정
▶▶▶로그 스케일 값
(4)위 회로를 실험2의 직류전원장
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저역통과필터 (Low Pass Filter)
▶차단 주파수를 이용하여 R, C값 정하기
>> cut_off_freq = 1/(2*3.14*6800); %차단 주파수 = (24+10)/5 kHz
ans =
2.3417e-005
R=2000 [Ω]
C=1.1709e-008 [F]
>> (2.3417e-005)/2000
ans =
1.1709e-008
▶보드선도 그리기
>> n=[1];
>> d=[2000*
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회로나 RL회로 모두 저역필터에서는 주파수가 커질수록 채널1, 채널2 그래프의 차이가 커진다. 반면에 고역필터에서는 두 회로의 주파수가 커질수록 두 그래프의 차이가 작아진다. 이 의미는 저역통과필터는 주어진 차단 주파수 보다 낮은 주
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저역 통과회로(LPF)에 대해서 실험하였는데, 실제 저주파에서는 입력신호가 통과가 잘 되었지만 주파수가 올라갈수록 입력신호가 잘 통과되지 않는 저역 통과회로의 특성을 확인할 수 있었다. 이를 통해 고역 통과회로(HPF)의 특성 곡선도 유추
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저, 두양사, 2006 1. 실험 목적
2. 질문
1) 임피던스
2) 저역, 고역, 대역통과필터
3) RLC 공진
4) Q-factor
5) RC, RL, RLC 회로의 시간에 대한 미분 방정식
6) Bode Plot
3. 시뮬레이션
1) RC 회로의 충, 방전
2) RC 통과회로(pass filter) 구성
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통과 RL 필터 회로
3. 실험재료 및 기자재
① 오실로스코프
② 디지틀 회로시험기
③ 저주파 신호발생기
④ 저항 (1/2W) : 4.7Ω, 470Ω, 1.5kΩ, 15kΩ, 10kΩ
⑤ 커패시터 : 0.005F, 0.05F
⑥ 브레드보드
4. 실험내용
1) 저역통과 필터
① 이론적인 주파수 특성
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저역통과 필터의 주파수 조정 설계, 조영빈 외, 2002년
3. Microwave Engineering 3rd, Pozar
4. www.rfdh.com 실험 4. Low Pass Filter
■ 삽입 손실법에 의한 LPF 설계 방법
1. 삽입 손실을 정한다.
2. 차단 주파수와 그 보다 높은 주파수에서의 감쇠를 정한다.
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