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필터를 사용한다.
(1) R=1㏀, C=0.1를 사용하여 <그림 1>과 같은 필터회로를 구성하라.
- <그림 1>과 같은 회로를 빵판에 구성하니 <사진 10>과 같은 결과가 나타났다.
(2) 함수발생기를 동작시켜 10Hz부터 10kHz까지의 2정현파를 만들어라.
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측정하여 아래 표에 기록하라. 노랑과 녹색 스펙트럼선을 측정할 때 노랑과 녹색 필터를 h/e기구의 반사차폐물(Reflective Mask)에 장착시켜라.
⑤ 두 번째 종류의 빛에 대해서도 똑같은 방법으로 실험을 하고 아래 표에 수치를 기록한다.
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함수의 관계인지 살펴본 후, 그래프를 토대로 하여 저지전압 를 구하는 것이 보다 정확한 저지전압을 구할 수 있는 방법일 것이다. 이러한 방법으로 저지전압을 구한 후에 각 빛의 파장별 진동수-저지전압과의 관계 그래프를 작성하여 그래프
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필터(filter)를 사용한다.
① R= 1 Kohm, C = 0.1㎌를 사용하여 [그림 2.6]과 같은 필터회로를 구성하시오.
② 함수발생기를 동작시켜 10Hz부터 10Khz까지의 2Vp-p 정현파를 만드시오. 그리고 이를 필터회로의 입력에 연결하고, 필터회로의 출력은 오실로
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필터 캐패시터가 없는 전파 정류기를 입력 신호가 크기가 21V, 주파수 60Hz인 주기함수에 대해 PSpice로 시뮬레이션하시오. 부하 전압의 파형을 프린트하고 그 값 는 얼마인지 확인하시오.
=> 부하 전압의 피크 값 = 약 19.4V
(3) 위 단계 (1)에서 설
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필터링의 계산이 매우 간단해지며, 따라서 필터 연산자의 설계에 매우 중요한 개념이다.
일반적으로 푸리에 변환된 주파수 영역에서의 함수는 복소수로 나타나며 다음과 같이 표현된다;
.
여기서, A(\\omega)는 진폭 스펙트럼, \\phi(\\omega )는 위
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필터(Low Pass Filter)실험
주어진 조건에 의하여 시뮬레이션을 돌려보면 다음과 같다.
시뮬레이션을 통해 알 수 있듯이 차단주파수는 VdB(전압dB)는 통과역에서 -3dB지점, V(선형)에서 통과역에서 0.707지점이다.
측정결과 필터종류는 당연히 저역통
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함수.
m_t=filter(H_t,1,y); %필터에 삽입
plot(t,m_t);
xlabel(\'second[t]\');
ylabel(\'m_(t)\');
%|M^(f)| 생성
M_f=fftshift(fft(M_t))/800;
MA_f=abs(M_f);
plot(f,MA_f)
xlabel(\'frequency[Hz]\');
ylabel(\'|MA_(f)|\');
너무 low freq만 통과시켜서 스펙트럼에서 고주파는 거의 없어졌고, m(t) 복
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필터는 일정한 폭을 갖는 주파수영역만 통과, 차단시킨다.
② 회로의 밴드폭은 상위 차단주파수와 하위 차단주파수의 차를 구해서 결정할 수 있다.
실험장비
기 기 : 오실로스코우프, 함수발생기
저 항 : 3.3kΩ 1개, 10kΩ 5개, 100kΩ 1개
캐패시터 :
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필터 개수에 비례하는지 본다. 비례하지 않는다면 ”Power\" 함수(VT=A*N^B)로 다시 fitting하여 square root 관계가 있는지를 확인한다. 즉 추출된 파라미터에서 B가 “-1/2”이면 이에 해당된다.
(5) 빠른 속력에서의 종단속력 =에서 구한 파라미터 A 값
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