목차
1. 관련 이론
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고 문헌
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고 문헌
본문내용
위의 회로는 active high-pass 필터이다. 위 회로의 전달함수는 수식 1과 같이 나타낸다.
(수식 2) 수식 1을 통해 위의 회로는 주파수가 작아지면 전달 함수의 크기가 작아지고 주파수의 크기가 커지면 전달 함수의 크기는 1로 접근한다. 이에 의해 이 회로는 낮은 주파수의 신호는 통과시키지 않고 높은 주파수의 신호만 통과시킨다.
Active band-pass 필터를 만들기 위해 low-pass 필터와 high-pass 필터를 직렬로 연결한다. 이러한 band-pass 필터는 특정 대역의 주파수 신호를 통과시킨다. 위 회로의 전달함수는 수식 3과 같이 나타낸다.
(수식 4) 수식 5와 같이 저항 값과 커패시터 값을 가정하면 센터 주파수는 수식 6과 같이 나타낸다.
위의 보드 선도는 수식 5와 수식 6을 통해 얻어낸 값을 통해 얻어낸 것이다.
위의 회로처럼 low-pass 필터와 high-pass 필터를 병렬로 연결하면 특정 대역의 주파수를 통과시키지 않는다. Active band-reject 필터의 전달 함수는 수식 7과 같이 나타낸다.
수식 9와 같이 가정하고 센터 주파수를 구하면 수식 10과 같다.
수식 9를 이용해 구한 전달함수를 통해 아래와 같은 보드 선도를 구할 수 있다.
Chap.3 결론 및 discussion
위의 회로는 pspice 상에서 구성한 active band-pass 필터이다. Active band-pass 필터는 특정 주파수 신호를 통과시키는 회로이다. 이론적으로 위회로의 센터 주파수는 수식 6과 같이 나타낸다. 즉 센터 주파수의 이론 값은 5.03KHz이다.
(수식 2) 수식 1을 통해 위의 회로는 주파수가 작아지면 전달 함수의 크기가 작아지고 주파수의 크기가 커지면 전달 함수의 크기는 1로 접근한다. 이에 의해 이 회로는 낮은 주파수의 신호는 통과시키지 않고 높은 주파수의 신호만 통과시킨다.
Active band-pass 필터를 만들기 위해 low-pass 필터와 high-pass 필터를 직렬로 연결한다. 이러한 band-pass 필터는 특정 대역의 주파수 신호를 통과시킨다. 위 회로의 전달함수는 수식 3과 같이 나타낸다.
(수식 4) 수식 5와 같이 저항 값과 커패시터 값을 가정하면 센터 주파수는 수식 6과 같이 나타낸다.
위의 보드 선도는 수식 5와 수식 6을 통해 얻어낸 값을 통해 얻어낸 것이다.
위의 회로처럼 low-pass 필터와 high-pass 필터를 병렬로 연결하면 특정 대역의 주파수를 통과시키지 않는다. Active band-reject 필터의 전달 함수는 수식 7과 같이 나타낸다.
수식 9와 같이 가정하고 센터 주파수를 구하면 수식 10과 같다.
수식 9를 이용해 구한 전달함수를 통해 아래와 같은 보드 선도를 구할 수 있다.
Chap.3 결론 및 discussion
위의 회로는 pspice 상에서 구성한 active band-pass 필터이다. Active band-pass 필터는 특정 주파수 신호를 통과시키는 회로이다. 이론적으로 위회로의 센터 주파수는 수식 6과 같이 나타낸다. 즉 센터 주파수의 이론 값은 5.03KHz이다.
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