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나왔으나, 계산한 차단 주파수값과 측정값들을 이용하여 얻은 차단 주파수값은 약 의 차이가 있었다.
4. 고 찰
1. 그림 56-7의 RC 대역통과필터의 주파수응답곡선을 그리고 차단주파수와 밴드폭등을 표기하시오.
-> 측정값을 이용하여 구한 차
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다.
(이론값)
(실제값)
이것은 위에서 언급한 이론값과 실제값인 736Hz와 476Hz와 각각 25와 5의 오차를 제외하고는 일치하는 것을 확인할 수 있었다. 마지막으로는 Multiple feedback 대역통과 필터의 전압이득에 대해 살펴보도록 하겠다. 여기서는 특
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통과 필터의 이득은 -1로 반전된 형태로 회로를 구현한다.
차단 주파수가 33KHz가 되도록 설계한다
4. 구현횐 각각의 회로를 합하여 연결하여 대역통과 필터의 형태로 구현한다.
전체 이득은 2이고 비반전된 형태를 오실로스코프를 통하여 출력
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통과대역 주 파수 범위를 이론적으로 계산하여라.
통과대역 Hz ~ Hz
⑦ 를 위 순서 ⑥에서 지정한 값으로 대치하고 실험적으로 실제 통과 대역주파수 범위를 측정
통과대역 Hz ~ Hz
⑧ 위 순서 ⑥과 순서 ⑦에서 저역차단주파수 값과 고역차단주
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대역통과 필터의 주파수 응답 곡선을 그리고 차단주파수와 대역폭을 표기하시오.
2. RC 대역통과 필터의 입력이 10kHz까지 변화할 때 주파수 10배 변화에 대한 감쇠를 %로 구하시오. 측정된 자료를 이용하여 설명하시오.
-10Hz에서 2.07% 100Hz에서 20.
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1. 실험목적
• OP Amp를 이용하여 버퍼(Buffer)에 대해서 이해한다.
• OP Amp를 이용하여 Active 저역, 고역통과필터를 설계한다.
• 저역통과필터(LPF), 고역통과필터(HPF)를 이용하여 대역통과 필터(LPF+HPF)를 설계하고 이를 이해한
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. 표는 생략한다.
세로축의 단위는 Vp-p, 가로축의 단위는 kHz이다.
위에서 구한 fN값(7957Hz)에 근접하였을 때, 필터가 출력전압 Vout을 차단하는 것을 확인할 수 있다. ① 고대역필터
② 저대역필터
③ RC 대역통과필터
④ RC 대역차단필터
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평행결합 마이크로스트립 선로를 이용한 대역통과 필터 설계
1. 시뮬레이션 Spec
2. Parallel-coupled, half-wavelength resonator fliter 소개
3. 필요한 parameter 구하기
4. 설계 및 시뮬레이션
- 0.5dB equal-ripple passband
- 3dB equal-ripple passband
5. 토의
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대역통과필터 (Band Pass Filter)
▶대역폭을 50[HZ]로 하여 차단 주파수 정하기 (대역폭 : 5*10=50 Hz)
fc1=6800 [Hz]
fc2=6850 [Hz]
BW=50 [Hz]
ωl = 6800*2*3.14 = 42704 [rad/sec]
ω0 = 6825*2*3.14 = 42861 [rad/sec]
ωh = 6850*2*3.14 = 43018 [rad/sec]
▶차단 주파수를 이용하여 R, L, C값
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정보 분리 위해 필터 필요
필터의 종류 LPF, HPF, BPF, BSF 등
최근 차세대 통신 주파수 대역으로 주목을
받고 있는 3~5 GHz 부근의 BPF (Band pass filter)를
마이크로스트립 선로를 이용하여 고찰 Introduction
Microstrip Edge-cupler BPF Design
결 론
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