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Ⅰ. 배경 이론
<이론 6장> Oscilloscope
Oscilloscopes는 전압신호의 파형을 화면에 시간의 함수로 나타내는 장비이다. 기본적으로 두 가지 기능을 가지는데 첫 번째는 전압신호의 크기를 눈금이 있는 CRT에 시간의 함수로 표시하는 기능(일반 m
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1. 목적
건전지의 출력저항과 DMM의 입력저항을 측정하는 회로를 설계, 제작, 측정하고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 부하효과(Loading effect)를 이해한다.
2. 준비물
* 기본 장비 및 선
Function generator: 1 대
DC Power Supply(Regulated DC Power supply(M
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전기회로 설계 및 실습
-예비레포트-
2. 전원, DMM의 내부저항 측정장치 설계
Ⅰ. 배경 이론
1. Ohm’s Law(옴의 법칙)
저항을 통해 흐르는 전류와 저항의 곱은 그 저항 양단사이의 전위차와 같다.V = IR (V=Volt, I=Ampere, R=Ω Ohm)
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DMM의 안의 먼지 등이 오차의 원인이라고 생각된다.
5.4 실험 4.1과 실험 4.4의 결과를 비교, 분석하라. 오차(%)를 계산하고 그 원인을 분석하라. Thevenin의 정리가 성립하는가?
■■ 실험 4.1의 측정값
에 걸리는 전압 : 0.96V
저항을 통해서 흐르는 전
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1. 목적
Digital Multimeter를 이용한 저항(2-wire 측정법, 4-wire 측정법), 전압, 전류의 측 정방법을 익히고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 측정회로를 설계하고 실습을 통 하여 확인한다.
2. 준비물
* 기본 장비 및 선
Function generator: 1 대
DC Pow
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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z
= 16.85kHz
▶ 대역폭
B = 1.49kHz
오차
▶ 공진주파수
: 6.40 %
▶ 반력주파수
: 62.97 %
: 105.55 %
▶ 대역폭
B : 6.40 %
▶ Q-인자가 10일때 오차가 반력주파수의 오파가 생각보다 컸다. 아마도 아날로그 함수발생기 때문에 그런거 같다.
5.2 실험에 사용된
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터라고 할 수 있는 주파수는 얼마이며 그 근거는 무엇인가? 등가회로와 잘 맞는다고 생각하는가?
▶ 이론과 실제가 달라지는 주파수 : 거의 대부분의 범위에서
▶ 확실히 커패시터라고 할 수 있는 주파수 : 300kHz이상의 주파수
- 매우 작은 기
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▷ Ω
▶ 반력주파수
[P71. 12-6]
[P71. 12-7]
[P12-8]
▷
▷
▷ B = 15920Hz
■■ Q-인자가 10인 대역통과필터
▶ Ω
▶ 반력주파수
▷
▷
▷ B = 1592Hz
3.2 직렬공진회로를 그리고 전달함수를 측정하기 위한 연결상태와 측정방법을 기술하라
▶ CH1 : 입력파
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1㎑, 듀티사이클 50%)인 경우, 임계감쇠가 되는 저항값을 측정하는 방법을 측정하라.
▶ 가변저항을 변화 시켜가면서 진동주파수가 가 되는점을 찾아서 DMM으로 측정한다.
[P65, (3) 임계감쇠 응답]
3.6 RLC직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력
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