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fN = 1 / (4πRC)
이 실험에서, R = 10kΩ, C = 0.001μF이므로, fN = 7957Hz 이다.
각 주파수에 따른 값을 그래프로 나타내면 다음과 같다. 표는 생략한다.
세로축의 단위는 Vp-p, 가로축의 단위는 kHz이다.
위에서 구한 fN값(7957Hz)에 근접하였을 때, 필터가 출력
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필터
- 원하지 않는 신호들은 모두 제거하고 원하는 신호만을 얻을 때 이용되는 것
- 전기적 필터(electrical filters), 기계적 필터(mechanical filters), 유공압 필터(Hydraulic/Pneumatic filters)등 여러 가지 형태
- 필터의 신호특성으로 분류
저역통과 필터(lo
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크기는 점점 커지는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 차단 주파수는 저역 통과 필터보다 고역 통과 필터의 차단 주파수가 더 작다는 것도 확인할 수 있었다.
이번 실험을 하면서 가장 크게 오차의 원인을 미쳤던 원인은 정확하게 주파수를 조절
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역 통과 필터
B1. 그림과 같은 회로에서 차단 주파수를 계산하여 표 25-2에 기록한다.
B2. 표 25-2의 각 주파수에 대하여 R에 걸리는 과 를 계산하고 기록한다.
B3. 전원은 10Vp-p, 1kHz로 조정한다.
B4. 그림과 같이 회로를 구성한다.
B5. 표 25-2에 표기된
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필터는 실제 구현하기 어려운 소자 L을 연산증폭기로 대신하여서 R,C와 OP AMP로 이루어진 회로망을 이야기 합니다.
필터는 말 그대로 걸러낸다 라는 뜻이지요. 전기전자에서는 바로 주파수를 걸러 냅니다.
LOW PASS FILTER 저역통과필터는 우리가
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