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통과시킨 파동의 진폭변화를 알 수 있게 한다.
3. 시료 및 사용기기
① 오실로스코프
② 저주파 신호발생기
③ 디지털 회로시험기
④ 커패시터 : (0.1)
⑤ 저항 : 1K
⑥ 브레드보드
⑦ 함수발생기
4. 실험과정
1) RC회로
①그림과 같이 저역필터의
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회로구성요소
10kΩ 저항 사용, 10nF 커패시터 사용
5. 실험방법
1) 먼저 저역통과필터 실험부터 시작한다.
2) 저항과 커패시터를 이용하여 브레드보드에 회로를 구성한다. (위 그림 참고)
3) 함수발생기를 이용하여 주파수를 입력한다. (500, 1.3K, 1.6
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한저역통과 필터와 같이 사용하여대역 필터를 만들 수도 있다.
그림 2. 고역통과 필터
대역통과 필터
대역 필터 또는밴드 패스 필터는 특정 주파수 사이의 신호만 통과시키는 필터이다. 대역 필터의 대표적인 예시는RLC 회로이다. 이 필터들은
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저역 통과 필터 (low-pass filter)
이 부분에서 마디해석을 하면 다음과 같다
에 대해 풀고 다시 쓰면
회로의 전달함수
시스템의 안정도를 평가하기 위해 전달함수 의 극점과 영점을 구할 필요가 있다.
이 함수의 크기는 로 갈 때 영(Zero)로 접근한
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저역통과필터(Low Pass Filter)를 통해 제거하게 된다. 그리고 복원되는 신호는 원래의 주파수로 복원되며 Carrier 주파수는 역할을 다하게 된다.
복조 과정에서는 두 가지 주파수의 합 차 주파수를 다루는 것이 기억에 남고, 특히 처음의 Message 신
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회로를 기술하는 미분 방정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.
{d {x }_{F } } over {dt } =- { {x }_{F } } over {τ } +F~~~~~t >= 0
강제함수가 직류인 경우에는 강제해 또한 상수가 된다.
0=-{x_F}over{tau}+F~~~ OR ~~~x_F =tau F
이 되고
x(t)=Ke^-t/tau + tauF
이되며,
여기서 K는
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5. 실험결과
6. 결과분석 및 고찰
실험3) 오실로스코프(Oscilloscope)를 이용한 과도응답과 주파수 응답측정
1. 실험목적
2. 실험장치
3. 이론
(1) 주파수 응답
(2) RC회로의 특성
(3) CR회로의 특징
4. 실험 결과
5. 결과분석 및 고찰
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회로 R1과 R2를 통한 정귀환이 회로를 발진하게 한다.
그림 2-9 트윈 T형 발진기와 응답곡선
※ 삼각파 발진기
그림 2-10 기본 삼각파 발진기
; 삼각파 발진기의 기본으로 앞에서 살펴본 적분기가 이용되는데 기본 회로에서 입력이 -V일때
출력은 (
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회로
(48)
(49)
(50) 1. Filter의 분류
1) 구조(structure)에 따른 분류
2) 주파수(Frequency Spectrum)에 따른 분류
2. Filter의 성능 규격
3. 정규화 된 저역통과 여파기(Low-Pass Filter) 설계방법
1) 프로토타입 여파기 설계방법
2) Butterworth Fi
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저역통과 필터
-FILTER 의 주파수 응답 곡선(frequency response curve)
-3dB 에서 2.6kHz 의 차단 주파수(cutoff frequency)를 가진다.
-2 kHz 메시지 신호 주파수(fm)
첫 번째 replica 의 6 kHz, 10 kHz 의 두 측대파(sideband) 주파수(fs - fm , fs + fm)
-FILTER 회로는 주파수
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- 파일종류 피피티(ppt)
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