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필터이다. L과 C는 병렬 연결 되어지며 출력은 탱크회로와 직렬로 연결된 부하저항에서 나타난다. 대역 사이의 주파수를 차단하는 특성을 가지게 된다. 1.실험 목적
2.실험 이론
-주파수 특성
-필터의 종류
-Low Pass Filter (LPF)
-High Pass F
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필터의 주파수 응답에 대해 실험을 통해 알아보았고, 필터 회로망과 관련된 방정식 및 결론에 대해 실험을 통해 공부해보았다. 마지막으로, semilog graph paper의 사용법에 대해 실험을 통해서 공부해보았다.
실험과정을 통하여 Low pass filter(저역
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필터 전달함수의 극점의 수
→ 수동필터 : 인덕터 및 커패시터의 수
→ 능동필터 : 극(pole)을 갖는 RC 회로의 수
cf) 실험 회로에 있어서 RC는 2쌍이므로 각 필터는 2차(2nd Order) 필터.
② Butterworth Filter
- 이론적인 필터를 실제 시스템에서 구현한 필
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실험결과 모두 1kHz전 후에서는 위상의 차이가 나타났으나 시뮬레이션처럼 부드러운 곡선의 결과가 아니었다. 하지만 두 회로 모두 Band-pass filter로 작동하고 있기 때문에 이론적으로 1kHz에서만 원하는 출력을 얻을 수 있다.
필터주파수
오차율
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실험도 빨리 끝나서 매우 기분 좋은 실험이었다. PSpice사용법을 몰라 선배에게 부탁하여 그래프를 그렸는데 다음엔 직접 그려볼 수 있도록 하여야겠다. 8.1목적
8.2 해설
8.3 예비문제
8.5 실험내용
8.5 실험분석
8.6 연습문제
실험 후 느낀
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필터로 사용할 수 있다.
실험2의 R-C회로에서는 출력 전압이 커패시터 C에 걸리는 전압 이다. 주파수 f가 커질수록 용량 리액턴스 의 값은 작아진다. 저항 R과 커패시터 C는 직렬연결이므로 전압분배의 법칙을 이용할 수 있다. 출력 전압이 은 용
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실험을 위한 동기 발생회로를
임시로 만들어 외부 동기로 사용 할 수 밖에 없겠지요.
실험 2 예비문제
1)전기 신호를 다룰 때 신호의 크기를 나태내는 물리량과 변화를 나타내는 물리량을 구분하여 표현하는데, 전자를 크기, 후자를 주파수라
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[%]
※ 파라미터 계산값 (β=150, =50Ω 으로 가정)
=== 14.12 ㏀
=
= = 340.53 ㎐
=
== 1002.11 ㎐
= = = 731.10 ㎐ 1. 목적 및 배경
2. 부품 및 사용기기
3. 유용한 공식
4. 실험절차
5. 결 론
6. 실험 단계별 회로도 및 입출력 파형
7. 실험 27의 데이터
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실험2 > Oscilloscope를 이용한 주파수에 따르는 in-out응답 측정( R-C 회로, Low-pass filter )
값이 0일때는 필터의 응답은 1이되는 것을 확인할수 있는데 이 경우 모든입력전압을 통과시키고
=0일때 캐퍼시터의 임피던스 1/jC는 무한대가 되어 캐퍼시터
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회로가 주파수에 따라 출력 전압이 달라짐을 확인했고, 최소출력이 나오는 곳에서의 공진 주파수를 측정할 수 있었다. 그리고 이 회로는 일정의 대역 저지필터로 작동함을 알 수 있었다. 직렬 및 병렬 공진 회로와 필터
1. 실험 목적
2.
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