전자회로 실험2- 저역통과 필터 예비11

최초 등록일
2018.06.11
최종 저작일
2017.09
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목차

1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 기기 및 부품
4. 실험 내용 및 절차
5. 질문 사항

본문내용

식(32.2)의 크기를 보드선도로 그리면 그림 32.2의 곡선과 같은 특성을 보인다. 저역통과 필터의 이상적인 특성은 그림 32.2에서 보였듯이 에서 급격히 떨어지나 실제로 그대로 구현될 수는 없다. 1차 필터인 실제 특성은 기울기가 –20dB/decade이나 필터 차수를 크게 함으로써 이상적인 특성에 근접하도록 할 수 있다. 그러나 이 경우 필터의 차수가 증가함에따라 회로가 복잡해지게 된다.

<중 략>

그림 32.3은 연산증폭기를 능동소자로 사용한 1차 능동 저역통과 필터이다. 연산증폭기는 전압팔로워로 구성되어 있어 전압이득이 1인 버퍼로 작용하고 있으므로 부하에 의한 신호 감쇄를 막아주는 역할을 하고 있다. 이를 제외하면 그림 32.3의 능동 저역통과 필터의 특성은 그림 32.1의 수동 저역통과 필터와 동일하다.
한편, 필터의 차수를 높이기 위해 그림 32.4에서 보인 것처럼 RC회로 2개를 연산 증폭기에 결합하여 2차 능동 저역통과 필터를 구현할 수 있다. 이 경우 코너주파수는 다음 수식으로 구해진다.

<중 략>

(1) [그림 1]의 회로를 브레드보드에 구성한다.
(2) 오실로스코프의 CH1을 회로의 입력단자에 연결하고 수직설정에서 입력 커플링을 접지로 선택하여 0 접지레벨이 화면의 수평축 상에 오도록 수직위치를 조절한 다음, 입력 커플링을 다시 교류 결합으로 변경한다.
(3) 오실로스코프의 CH1을 이용하여 측정한 입력신호가 100Hz의 사인파가 되도록 파형 발생기를 조정한다.
(4) 오실로스코프의 CH2를 회로의 출력단자에 연결하고 수직설정에서 입력 커플링을 접지로 선택하여 0 접지레벨이 화면의 수평축 상에 오도록 수직위치를 조절한 다음, 입력 커플링을 다시 교류 결합으로 변경한다.
(5) 오실로스코프의 CH2에 나타난 출력 파형의 크기를 측정하여 [표 1]에 기록한다.
(6) 파형 발생기를 조정하여 [표 1]에 제시된 주파수로 변화시켜가면서 위의 실험 (5)과정을 반복한다.
(7) 입력 주파수를 조정하여 출력전압이 통과대역전압 70.7%가 되는 코너 주파수를 찾아내여 [표 1]에 기록한다.

참고 자료

없음

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