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통과 대역주파수 범위를 측정
통과대역 Hz ~ Hz
⑧ 위 순서 ⑥과 순서 ⑦에서 저역차단주파수 값과 고역차단주파수 값의 계산값과 측정값 사이의 %오차를 계산하여라.
저역차단주파수 %오차
고역차단주파수 %오차 RC 저역통과 및 고역통과
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저역 통과 필터를 얻을 수 있는데 이를 그림 4에 나타내었다.
그림4. 저역 통과 RL 필터 회로
R에 걸리는 출력 전압은
이 되고 로 정의하면
이 되므로 식 (3)과 동일하다. 따라서 이에 대해서 다시 분석할 이유는 없다.
(3) 고역 통과 RC 필터 회로
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저역 통과 필터 (low pass filter)
2) 고역 통과 필터 (high pass filter)
3) RL회로의 고역/저역 통과 필터
4) 시정수
4. 실험 결과
1) 직렬 병렬 커패시터와 시정수 구하기
2) 인덕터의 시정수 구하기
3) RC 회로의 커패시터 양단의 파형 분석
4)
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bode plot과 거의 비슷하게 확인되었으며 w가 기준값인 일 때의 위상차는 -44.69°, 크기는 -3.24로 이론치인 -45°, -3.01에 가까운 값이 나왔고 약간의 오차를 보였다. 오차의 원인으로는 사용된 저항값이 ±5%의 오차를 가지는 것과 오실로스코프의 자
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RC 회로의 충, 방전
C = 1F 일 때
C = 0.1F 일 때
2) RC 통과회로(pass filter) 구성
가) 고역 통과 회로
나) 저역 통과 회로
참고자료
PHYSICS : Calculus, EUGENE HECHT 원저, 물리학교재편찬위원회 역, 청문각, 2006
전자 회로 실습, 이계호 이상종 공저, 일진사, 1979
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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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저역 통과 주파수 값은, 위 수식에 R과 C를 대입하여 구해진 Fc 이하의 주파수를 통과시킨다.
- 버터워스 : 통과대역에서 매우 평탄한 특성과 극점-20dB/decade/pole의 롤-오프율, 위상응답이 비선형.
-이론 값
R1=R2=R5=R6=1.8㏀
Fc = 1/2πRC = 2680Hz
C= 1/2πR(Fc
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통 시디에서는 44.1kHz로
좀 더 나은 샘플링으로는 48kHz를 사용하는 것이다.
5. 토의 / 고찰 및 문제점
이번 Term Project는 저역 통과필터에서의 아날로그 신호와 샘플링 신호사이의 출력을 비교하는 것이었다. 2학년 1학기때 RC 저역 통과 필터를
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저역통과, (b 고역통과, (c)대역통과, (d) 대역제거
* 간단한 저대역통과 필터
아마 가장 간단한 능동필터는 그림 2의 저대역통과회로일 것이다. 여기서 RC회로의 임피던스는
Z = { R/ jwC } over { R+ 1/jwC } = R over {1 + jwRC } = R over {1 + j(f/f_0 ) }
여기서 f_
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동일하면서 반복적인 과도상태를 만들 수 있다. 1 실험의 목적과 준비
1.1 실험 목적
1.2 사용 기기 및 부품
2 실험내용
2.1 콘덴서(커패시터)
2.2 교류 신호일 경우의 콘덴서
2.3 저역통과여파기와 고역통과여파기
3 예비문제
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