본문내용
이고, 가로측이 주파수 세로측이 각도이다.
Ⅳ. 결과
스코프결과에서 얻을 수 있는 그래프에서는 입력주파수에 따른 위상변화를 알 수 있다.
저주파응답 회로는 고주파에서 그 이득이 1에 접근하고 이것은 용량성 리액턴스가 무시할 만큼 작을때의 조건 Vi/Vs=1에 해당한다. 하측차단주파수 이하에서는 그 이득이 더 낮고 위상이 더 만히 앞서고 하측차단주파수를 기준으로(실제로는 이득이 1에 도달하지 못하지만 이론적으로는 1이며, 위상차이는 45도만큼 출력이 입력을 앞선다)점차 1의 이득과 입출력의 위상차가 같아진다.
고주파응답 회로는 초고주파에서 리액턴스의 감소로 증폭기의 입력임피던스가 작게 되는 효과를 얻기 때문에 전체 이득은 rs및 입력임피던스간의 전압분배에 기인하여 감소된다는 사실을 우리는 이미 배웠다. 이득의 감소가 Vi/Vs으로 주어지는 중간대역값에 0.707배 한것과 같은 주파수를 구하는 것이다. 스코프를 통해서 얻을 수 있는 위상변이 대 주파수그래프빚 고역통과 회로망과 같은 형상이다. 위상변이는 상측차단주파수위의 주파수에서 -90도에 접근한다. 상측 차단주파수 이상의 주파수에서는 이득의 감소로 이어진다.
Ⅴ. 토의 및 반성
직접 시뮬레이션을 해본 결과 고역통과 회로망과 저역통과 회로망의 이득 대 주파수 및 위상변이 대 주파수 회로를 알 수 있었습니다. 이것은 이론을 공부 한 후에 시뮬레이션을 통하여 학습 내용을 복습 할 수 있었기에 더 이해에 도움이 된것 같습니다. 또한 오실로스코프를 이용해 측정한 실습에서도 저주파와 고주파에서의 이득감소를 눈으로 확인 해 볼 수 있었기에 이해를 더 할 수 있었습니다.
Ⅳ. 결과
스코프결과에서 얻을 수 있는 그래프에서는 입력주파수에 따른 위상변화를 알 수 있다.
저주파응답 회로는 고주파에서 그 이득이 1에 접근하고 이것은 용량성 리액턴스가 무시할 만큼 작을때의 조건 Vi/Vs=1에 해당한다. 하측차단주파수 이하에서는 그 이득이 더 낮고 위상이 더 만히 앞서고 하측차단주파수를 기준으로(실제로는 이득이 1에 도달하지 못하지만 이론적으로는 1이며, 위상차이는 45도만큼 출력이 입력을 앞선다)점차 1의 이득과 입출력의 위상차가 같아진다.
고주파응답 회로는 초고주파에서 리액턴스의 감소로 증폭기의 입력임피던스가 작게 되는 효과를 얻기 때문에 전체 이득은 rs및 입력임피던스간의 전압분배에 기인하여 감소된다는 사실을 우리는 이미 배웠다. 이득의 감소가 Vi/Vs으로 주어지는 중간대역값에 0.707배 한것과 같은 주파수를 구하는 것이다. 스코프를 통해서 얻을 수 있는 위상변이 대 주파수그래프빚 고역통과 회로망과 같은 형상이다. 위상변이는 상측차단주파수위의 주파수에서 -90도에 접근한다. 상측 차단주파수 이상의 주파수에서는 이득의 감소로 이어진다.
Ⅴ. 토의 및 반성
직접 시뮬레이션을 해본 결과 고역통과 회로망과 저역통과 회로망의 이득 대 주파수 및 위상변이 대 주파수 회로를 알 수 있었습니다. 이것은 이론을 공부 한 후에 시뮬레이션을 통하여 학습 내용을 복습 할 수 있었기에 더 이해에 도움이 된것 같습니다. 또한 오실로스코프를 이용해 측정한 실습에서도 저주파와 고주파에서의 이득감소를 눈으로 확인 해 볼 수 있었기에 이해를 더 할 수 있었습니다.
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