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차단주파수가 계산식보다 작았다.
PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과
(C2를 0.008uF, C1을 0.125uF으로 정하고 측정한 차단주파수 : 866.4Hz)
3) 2차 고역 통과 필터
(1) 그림 5-7의 회로를 구성하라.
(2) 저주파 함수발진기의 주파수를 100kHz로
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차단하지 못하기 때문에 오차가 발생한 것으로 생각한다. Ⅰ.서론
1. 저항값 읽는법
2. 커패시터 읽는법
3. 브래드보드 용도 및 사용법
4. 함수발생기와 오실로스코프의 용도
5. 디지털 오실로스코프 사용법 (실험 방법)
Ⅱ.본론
1.
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저주파 대역의 입력신호를 걸러내도록 설계하였습니다.
마지막으로 저역통과필터를 거쳐서 고주파성분을 걸러내어 원하는 대역의 입력을 뽑아 내도록 하였습니다.
여기서 주의 할 것은 설계시 고역통과필터의 차단주파수가 저역통과필터
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저주파 이득을 제한하게 된다.
그림 3-5 개선된 적분기 (저주파이득의 제한)
실험 6 OP - AMP 실험
◎ 결과 보고서
2. 2) 1. 5hz 1khz
10khz 100khz
2. 2) 2. OP - AMP 출력이 느려서 스위칭할 때 딜레이가 생긴다.
100hz 1khz
10khz 100khz
2. 3) V는 과도한 전류를 뽑을
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주파수는 이론상으로 계산한 결과와 큰 차이를 보였는데 알고 있는 계산 이론이 잘못 된 듯 하다. 1. 실험 목적
2. 이론
2.1 저주파 대역 주파수 특성
2.2 고주파 대역 주파수 특성
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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고주파 증폭 회로
③ 검파 회로
④ 저주파 증폭 회로
⑤ 변조 회로
단원종합평가
1. ③ 28. ④
2. ③ 29. ①
3. ⑤ 30. ④
4. ② 31. ⑤
5. ② 32. ②
6. ③ 33. ③
7. ⑤
8. ③
9. ①
10. ④
11. ②
12. ④
13. ④
14. ①
15. ②
16. ③
17. ①
18. ③
19. ④
2
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. 그리고 고주파에서 저주파로 갈수록 이득이 줄어드는 기울기가 40dB/decade가 되는 것을 확인하였다. 이것을 통하여 2차 고역회로를 구성한 것을 알 수 있었다. 그리고 차단 주파수가 되는 0.707V의 주파수는 2.475KHz가 되는 것을 확인하였다.
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저주파에서는 입력 커패시터에 의해 결정된다.
▣ 3.3 (a) 3.1의 증폭기에서 입력단의 커패시터를 10 ㎋로 바꾼다면 이득의 주파수 특성이 어떻게 될 것인가를 이론적, 정성적으로 예측하라.
입력 커패시턴스가 감소하게 되면 =에 차단주파수가
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고주파수와 저주파수 2개의 주파수에 2진수 1과 0이 대응시키는 것으로 변조는 두 개의 OOK신호를 합쳐놓은 것과 같다. 우리는 FSK 변조를 하는데 아날로그 MUX라는 회로를 이용하였다. 이 회로는 높은 주파수와 낮은 주파수 두 개의 주파수를 가
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증폭도와 전류이득
▶ 전압 증폭도
Avm=-(hf/hi)R1 (R1=Rc/Rb/hie, Rb=R1//R2)
▶ 전류 이득
Aim=-(Ib2/Ib1)=-β(RC/(RC+hie))=K(일정)
▶ 균일한 주파수 특성을 나타내고 위상변동은 없음 - 중파 대역 특성
- 저주파 대역 특성
- 고주파 대역 특성
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