목차
실험3 SAMPLE과 HOLD
1. 실험목적
2. 사전지식
3. 이론
4. 주파수 영역 표본화 정리
5. 표본화된 펄스신호로부터의 원 신호 복원
6. 시간 영역에서의 표본화 정리
7. 표본화 오차
1. 실험목적
2. 사전지식
3. 이론
4. 주파수 영역 표본화 정리
5. 표본화된 펄스신호로부터의 원 신호 복원
6. 시간 영역에서의 표본화 정리
7. 표본화 오차
본문내용
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▣ 표본화된 펄스신호로부터의 원 신호 복원
이 식은 표본화 된 펄스 신호로부터의 원 신호를 복원하는 과정으로써 표본화 과정에서 중요한
부분을 차지하게 된다. 표본화의 긍극적인 목적은 아날로그 원 신호를 표본화된 디지털 시스템
으로부터 복원을 하기 위한 목적이기 때문이다.
▣ 시간 영역에서의 표본화 정리
시간 영역에서의 표본화 정리는 표본화된 신호 xs(t)는 아날로그 신호 x(t)와 임펄스 열 p(t)의 곱으로 나타낸다. 여기서 아날로그 신호 x(t) 는 fm[Hz]로 대역 제한 (Bandlimited) 되어 있다고 가정을하고 표본화간격은 나이퀴스율로 표본화 하였다고 가정.
수학적인 식으로 나타내면 다음과 같이 식을 서술할 수 있다.
d(t) : 단위 충격파함수(unit impulse function)
▣ 표본화 오차
표본화은 원래 신호를 정확하게 재생하는데 목적이 있는데 표본화도 역시 오차가 발생하긴 마련이다. 표본화의 오차는 미세한 실수로 나게 되는데 그 첫 번째 오차는 반올림에 의한 오차이다. 이러한 오차를 양자화 잡음이라하고 두 번째로 신호 자체가 유한한 값이 기 때문에 오차가 발생하는데 이 오차는 절단오차라고 한다. 여러 가지 원인이 있다.
▣ 표본화된 펄스신호로부터의 원 신호 복원
이 식은 표본화 된 펄스 신호로부터의 원 신호를 복원하는 과정으로써 표본화 과정에서 중요한
부분을 차지하게 된다. 표본화의 긍극적인 목적은 아날로그 원 신호를 표본화된 디지털 시스템
으로부터 복원을 하기 위한 목적이기 때문이다.
▣ 시간 영역에서의 표본화 정리
시간 영역에서의 표본화 정리는 표본화된 신호 xs(t)는 아날로그 신호 x(t)와 임펄스 열 p(t)의 곱으로 나타낸다. 여기서 아날로그 신호 x(t) 는 fm[Hz]로 대역 제한 (Bandlimited) 되어 있다고 가정을하고 표본화간격은 나이퀴스율로 표본화 하였다고 가정.
수학적인 식으로 나타내면 다음과 같이 식을 서술할 수 있다.
d(t) : 단위 충격파함수(unit impulse function)
▣ 표본화 오차
표본화은 원래 신호를 정확하게 재생하는데 목적이 있는데 표본화도 역시 오차가 발생하긴 마련이다. 표본화의 오차는 미세한 실수로 나게 되는데 그 첫 번째 오차는 반올림에 의한 오차이다. 이러한 오차를 양자화 잡음이라하고 두 번째로 신호 자체가 유한한 값이 기 때문에 오차가 발생하는데 이 오차는 절단오차라고 한다. 여러 가지 원인이 있다.
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