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2차 저역통과 필터
① f=100Hz
< >
② f=200Hz
< >
③ f=500Hz
< >
④ f=1kHz
< >
⑤ f=2kHz
< >
⑥ f= 5kHz
< >
⑦ f=10kHz
< >
3) 2차 고역 통과 필터
① f=100Hz
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② f=200Hz
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③ f=500Hz
< >
④ f=1kHz
< >
⑤ f=2kHz
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2차 미팅 [2011.06.08 11:00 - 13:20]
6) 밴드대역 통과필터
(가산기 + 2차 고역통과 필터+2차 저역통과필터)
3차 미팅 [2011.06.09 21:00 - 03:00]
<최종 구현한 회로 검토>
7) 밴드대역 통과필터에 인가된 두 신호
-위: 1V-pp 1KHz
-아래: 1V-pp 1MHz
8) 밴드대역
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저역통과응답(-60dB/dec)을 얻게 된다. 이는 그림 11-3처럼 2차와 1차 필터를 연결하여 얻을 수 있다.
(3차 필터)
■ 능동고역통과 필터(HPF)
● 1차 필터
그림 11-4(a)는 20dB/dec의 기울기를 갖고 있는 능동고역통과필터이다. 여기서 입력회로는 간단한
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저역-통과 여파기와 고역-통과 여파기 94
실험 21 대역-통과 여파기(직-병렬 공진 회로) 100
실험 22 대역-저지 여파기 107
실험 23 전대역-통과 여파기 112
실험 24 변압기의 1차측 및 2차측 전압과 이들의 권선비 관계 118
실험 25 변
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저역통과 필터
● 고역통과 필터
● 대역통과 필터
● 대역저지 필터
● 능동 저역 통과 필터
- 주파수 특성 곡선에서 차단주파수
- 이면 차단 주파수
: 곡선이 가장 평탄한 형태가 나오게 된다.
● 2차 회로 필터
- 1차의 회로보다 더 많은 주
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고역통과 필터의 한 예가 된다. 이때는 교류성분의 주파수가 높아질수록 더 높은 교류전압이 저항 양단에 유기된다. 반면에 바이패스 커패시터 회로는 저역필터의 예로서 주파수가 높을수록 콘덴서를 통해 바이패스되고 낮은 주파수일수록
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2차 저역 통과 필터에서와 마찬가지로 Q-factor값이 작아서 대역폭이 크기 때문에 차단 주파수가 계산값보다 크게 나온 것으로 보인다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- 회로이론, James W.Nilsson·Susan A, Riedel, WILEY,
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1차 수동 여파기에 비하여 보다 급준한 컷오프 특성이 얻어진다.
그림 1. 회로에서 주파수를 결정하는 소자들의 위치를 바꿈으로서 그림 2. 와 같이 간단히 2차 고역 통과 여파기를 구성할 수 있다. 차단주파수는 저역통과여파기와 같고 통과
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1차 고역필터에서는 전달함수의 절대값은 의 경우 저지대역에서는 -6[dB/oct]의 주파수
§ 고역필터 (high pass filter)
위 그림의 회로가 고역필터가 되려면 Y1= , Y2=1/R이 되어야 한다
§ Band Pass Filter
원하는 대역의 주파수만을 통과
앞단에 high
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회로를 통하여 1, 2차 저역 통과 필터와 2차 고역 통과 필터에 대해서 알아보고 이론에 대하여 실험을 통하여 알아보았다.
1차 저역통과 필터 실험은 1차 저역 통과 필터를 구성하고 주파수에 따라 출력이득이 어떻게 변하는지, 이론값과 어떠
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