음향:specification:impedance:start
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| 음향:specification:impedance:start [2025/02/26] – 정승환 | 음향:specification:impedance:start [2025/09/04] (현재) – 정승환 | ||
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| + | {{indexmenu_n> | ||
| ======임피던스====== | ======임피던스====== | ||
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| * 인덕턴스, | * 인덕턴스, | ||
| - | <WRAP box centeralign> | + | <imgcaption image1 center|Impedance=Resistance+Capacitance+Inductance> |
| - | Impedance=Resistance+Capacitance+Inductance</WRAP> | + | |
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| 줄 38: | 줄 38: | ||
| **즉, 임피던스는 출력되는 전압과 전류의 비율을 말합니다.** | **즉, 임피던스는 출력되는 전압과 전류의 비율을 말합니다.** | ||
| - | 다시 말해서 신호가 전압(V)의 형태로 출력될 때, 전류(I)도 또한 고정된 임피던스 비율로 | + | 다시 말해서 신호가 전압(V)의 형태로 출력될 때, 전류(I)도 또한 고정된 임피던스에 비례하여 |
| 예를 들면, 만약 어떤 출력장치의 출력 임피던스가 2라고 나온다면, | 예를 들면, 만약 어떤 출력장치의 출력 임피던스가 2라고 나온다면, | ||
| 출력(W)는 출력되는 소리 파형(V)에 따라 계속 변화하기 때문에, **고정된 값인 임피던스로 " | 출력(W)는 출력되는 소리 파형(V)에 따라 계속 변화하기 때문에, **고정된 값인 임피던스로 " | ||
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| - | =====임피던스에 의한 필터===== | ||
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| - | R = V/I 이므로, 아래의 공식들에서 R 을 V/I로 전부 치환하면 임피던스에 의한 신호 전송의 결과를 알 수 있다. | ||
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| - | ====RC 필터==== | ||
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| - | 캐패시턴스에 의한 필터 | ||
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| - | <m> f_C= 1/{2 pi R C} </m> | ||
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| - | 신호 경로에 캐패시터를 둘 경우 하이패스 필터, 신호 경로에 레지스터를 둘 경우 로우패스 필터로 동작한다. | ||
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| - | R=V/I 로 치환하는 경우 아래과 같다. | ||
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| - | ====RL 필터==== | ||
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| - | 인덕턴스에 의한 필터 | ||
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| - | <m> f_L= R/{2 pi L} </m> | ||
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| - | 신호 경로에 인덕터를 둘 경우 로우패스 필터, 신호 경로에 레지스터를 둘 경우 하이패스 필터로 동작한다. | ||
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음향/specification/impedance/start.1740552239.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
