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에 의한 차단주파수는 다음과 같이 결정된다.
f_L_E = 1 OVER { 2 R_e C_E }
그림 10은 그림 4의 회로를
C_E
에서 본 교류등가회로이다.
R_e
는 다음 식과 같이 결정되고
R_e = R_E ({R'_S} OVER + r_e )
여기서
R'_S = R_S R_1 R_2
이다. 전압이득에 대한
C_E
의
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험 1,2,3 모두가 차단 주파수 이후에 입출력전압의 비가 거의 반으로 줄어드는 것을 발견했다. 입력 전압은 일정하였으므로 출력 전압의 값이 반으로 줄어든 것이다. 이에 대해 조사해본 결과 차단 주파수는 ‘반전력 주파수’라고도 한다. 즉,
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나왔으나, 계산한 차단 주파수값과 측정값들을 이용하여 얻은 차단 주파수값은 약 의 차이가 있었다.
4. 고 찰
1. 그림 56-7의 RC 대역통과필터의 주파수응답곡선을 그리고 차단주파수와 밴드폭등을 표기하시오.
-> 측정값을 이용하여 구한 차
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세하게 다르게 나왔다. 또한 상승/하강시간의 관계식이 동일하기 때문에 값이 같아야하지만 오실로스코프에서 포착시간을 잘못 잡았기 때문에 값이 다르게 나왔다.
- 이론적인 상승/하강 시간, 시정수, 차단주파수 값
차단주파수 :
시정수 :
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형파에 가까운 파형이 나오는 것을 확인 할 수 있었다. 47uF 커패시터를 달 아 보았는데 가장 덜 왜곡된 파형을 확 인 할 수 있었다.
(4) 고주파 및 저주파 차단주파수를 구한 후 이론 값과 비교하여 설명하라.
*저주파 차단 주파수 이론값 공식
Cs
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00pF
저항 : 1kΩ 1.2kΩ, 7.5kΩ, 10kΩ
연산증폭기
4.실험방법
1. 가산기의 이득은 -1로 반전된 형태로 회로를 구현한다.
2. 2차 저역통과 필터의 이득은 2로 비반전된 형태로 회로를 구현한다.
차단 주파수가 60Hz가 되도록 설계한다.
3. 2차 저역통과
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차단주파수와 고역차단주파수를 계산하여라.
③ 그림 12-3의 회로에 신호발생기로 2kHz의 신호를 가하고 신호발생기의 출력전압을 항상 2V로 유지
④ 출력 단자에 오실로스코프를 접속하고 신호발생기의 주파수를 변화시켜 저역차단주파수 및
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주파수 응답 특성
2.2.1 페이저
2.2.2 전달함수
직렬 회로의 저역 통과 필터 특성의 예
차단주파수보다 낮은 주파수 신호는 거의 그대로 통과시키고, 차단주파수보다 높은 신호는 감쇠시킨다.
낮은 주파수와 높은 주파수를 혼합하여 인가한다면
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차단주파수는
f_L_G = 1 OVER { 2π( R_sig + R_i ) C_G }
이다. 그림 12의 회로에서
R_i = R_G
대개
R_G 》 R_sig
이고, 하위차단주파수는 주로
R_G
와
C_G
에 의해 결정된다.
f_L_G
의 차단주파수레벨을 유지하면서
R_G
가 매우 크다는 사실은 상대적으로
C_G
는
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주파수 응답 곡선을 그리고 차단주파수와 대역폭을 표기하시오.
2. RC 대역통과 필터의 입력이 10kHz까지 변화할 때 주파수 10배 변화에 대한 감쇠를 %로 구하시오. 측정된 자료를 이용하여 설명하시오.
-10Hz에서 2.07% 100Hz에서 20.3% 1kHz에서 85.5% 10k
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