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- 회로이론 / Nilsson / PEARSON / p.662∼673
- 회로이론 / 최규식, 장윤승 공저 / 인터비전 / p.354 ∼356
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 저자 신윤기 / 도서출판 인터비젼 / p.332 ~ 333 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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표 20-1. 1차 저역통과 필터
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표 20-2. 저역통과 필터의 차단주파수
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표 20-3. 2차 저역통과 필터
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로처럼 급격한 감쇠를 보이진 않지만 이론과 거의 가까운 결과를 보였다. 이를 통해 여러 주파수가 섞여 있는 신호에서 원하는 고주파수만을 추출하는 방법을 알 수 있다. 또한 회로 실험시 소자와 전원이 연결되어 있는 상태에서 주의해서
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회로의 설계 차례
1. 블럭도
2. 각각의 회로도(각부분)
* 전원
* 비반전가산기
* 반전증폭기
* 차등증폭기
* MOS SW
* 저역통과필터
3. 완성회로(전체회로도)
4. 시뮬레이션(입력,V01,V0)
5. 제작사진
6. 결과 Capture 및 내용
7. 참고문헌
1. 블럭도
2. 각각
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회로로 구현된 저역통과 필터의 주파수 특성에 대한 실험입니다.
,
입력과 출력 신호와의 크기 비 = 약 0.707 =
(2) <그림 20.3(a)> RC 직렬 회로 (C=0.01[F])를 구성하고 3dB 주파수가 40[kHz]인 고역 통과 필터를 설계하라(저항 값을 정하라). 가변저
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H 및 출력신호의 크기와 위상을 조사하여 주어진 시스템의 주파수 특성을 알 수 있다.
◎ RC 교류회로(저역통과필터)
또한, 이득(Gain)은 이고, 위상차 = (출력위상 ? 입력위상) 이니까, 의 이득과 위상은 각각 아래와 같다.
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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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회로의 합성 저항 :
③ R' 저항 n개의 병렬합성저항 : R=R'/n [Ω]
④ 병렬 회로의 전류 분배 :
[3] 직병렬 접속
직렬과 병렬 를 조합한 것.
저역통과 여파기
그림 3-17 (a)에서0 vi와 vo의 관계는 다음과 같다.
위 식에서 ω(omega). 즉, f가 증가하여 일정
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험 배경 이론
< 가 산 기 >
가산기 전압 이득 :
※ 일 경우 를 얻을 수 있음(부호 반전)
< 고역통과필터 - HPF >
< 저역통과필터 - LPF >
5. 실험방법
Band-Pass Filter 회로도
< 가산기 >
< HPF >
<LPF >
6. 설계과정
< 전반적인 BPF
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회로에서는 그냥 P=V*I해주면 되지만 위에 식에서는 V가 변하므로 P도 같이 변화하는 형태를 나타낸다.
계산하는 과정에서는 P=V*I로 계산해주면 손쉽게 구할 수 있다.
17번
저역통과 필터(Low Pass Filter)실험
주어진 조건에 의하여 시뮬레이션을 돌
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