계측기기 및 소자에 대한 이해
본 자료는 3페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
해당 자료는 3페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
3페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

◉ 제목

◉ 목적

◈Powersupply(전력 공급기)
◉ 이론
◉ 방법

◈VOM(volt-ohm-milliampere)
◉ 이론
◉ 방법

◈Oscilloscope
◉ 이론
◉ 방법

◈generator
◉ 이론
◉ 방법

◈Resistor(저항)
◉ 이론
◉ 방법

◉ 참고문헌

본문내용

하게 톱니파를 만들어낼 수 있다. 이러한 과정으로 만들어진 세 종류의 신호는 어느 신호를 선택하느냐에 따라 MUX에서 하나만 선택되어 설정된 진폭을 지니도록 증폭된다. 그리고 DC Offset이 설정된 경우에는 그 값이 증폭된 신호에 더해져서 출력버퍼를 통해 외부로 출력된다. 선택사항으로 신호의 주파수 SWEEP, 출력신호의 20dB 감쇄 설정 등이 추가된 장비도 있다.
방법 ◎ 조절기와 스위치들은 다음과 같다.
전원을 연결하는 ON-OFF 스위치
주파수 범위(range) 조정기 : 예를 들어 10~1000Hz, 1~100KHz 등의 범위를 선택하는 조절기(coarse control)이다.
주파수(freqeuncy) 조정기 : 한 레인지 안의 특정한 주파수에 맞추기 위한 연속 가변 조정기 이며 눈금판 위의 지침을 보아 주파수를 맞춘다.
레벨 조절기(level 또는 output control) : 출력신호전압을 조절하기 위한 것이다. 개략(coarse)조절기와 연속가변 출력조절기의 2가지가 있다. 개략조절기는 신호 레벨을 10진 배수로 감소하는 10진식 감쇠기이다. 일반 정현파 발진기의 출력크기는 계기에 나타나지 않으며 별도 교류전압계로 측정하여야 한다. 다목적 AF 발진기의 출력전압의 범위는 대략 1mV에서 20V이다.
1)정현파 출력하기
① CONNECTOR를 신호 입력 단자에서 분리한다.
② FUNCTION에서 정현파 설정 버튼을 누른다.
③ RANGE에서 원하는 주파수대력에 가까운 설정 버튼을 누른다.
④ FREQUENCY 다이얼을 사용하여 주파수를 정확하게 조정한다
⑤ DC OFFSET 다이얼을 사용하여 OFFSET 여부를 결정한다.
⑥ AMPLITUDE 다이얼을 사용하여 출력의 크기를 조절한다.
출력 신호의 크기는 Oscilloscope 등의 장비를 사용하여 확인한다.
⑦ ATT에서 출력의 감쇄 여부를 결정한다.
⑧ CONNECTOR를 신호 입력 단자에 연결한다.
2)구형파 출력하기
정현파 출력 설정에서 ②번 단계의 파형 설정에서 구형파 설정 버튼을 누르고, 나머지 단계는 정현파 출력 설정을 그대로 따른다.
3)톱니파 출력하기
정현파 출력 설정에서 ②번 단계의 파형 설정에서 톱니파 설정 버튼을 누르고, 나머지 단계는 정현파 출력 설정을 그대로 따른다.
◈Resistor(저항)
이론 저항기 단위는 ohm이며 심벌은 Ω이다. 저항값은 EIA에서 정한 색띠(color code)를 이용하여 나타내고 있는데 밝은 색일수록 큰 숫자를 나타낸다. 색의 크기에 대응하는 숫자는 아래의 표에 주어지는 바와 같으며, 색띠를 이용한 저항의 표시 방법은 다음과 같다.
◎ 저항값 식별표 (color code)

저 항 값
허용 오차
제 1 색띠(숫자)
제 2 색띠(숫자)
제 3 색띠(숫자)
제 4 색띠
검정색(흑)
0
0
100(x1Ω)
-
갈색(갈)
1
1
101(x10Ω)
±1%
빨강색(적)
2
2
102(x100Ω)
±2%
주황색(등)
3
3
103(x1KΩ)
-
노랑색(황)
4
4
104(x10KΩ)
-
초록색(녹)
5
5
105(x100KΩ)
±0.5%
파랑색(청)
6
6
106(x1MΩ)
-
보라색(자)
7
7
107(x10MΩ)
-
회색
8
8
108(x100MΩ)
-
흰색
9
9
109(x1GΩ)
-
금색
-
-
10-1(x0.1Ω)
±5%
은색
-
-
10-2(x0.01Ω)
±10%
무색(색없음)
-
-
-
±20%
또한 저항값이 클 경우 K 는 1000을 M 은 106을 의미한다.
고정저항외에도 가변저항이 폭넓게 이용되고 있는데 이는 반고정저항과 가변저항기가 있다. 반고정저항은 두 단자 소자로 Zero ohm부터 명시된 chleorkqtRK지 얻을수 있다. 회로표시는 다음과 같다.
A B
가변저항기에 대한 회로 심벌은 다음 그림과 같으며, 세단자 소자이다. A와 B 사이의 저항값은 고정되어 있으며 축을 돌림으로 AC 와 BC 사이의 저항 값이 변하게 된다. 그러므로 A 와 C 사이의 거리가 멀면 멀수록 저항 값은 커지게 되고 상대적으로 BC사이의 저항값은 작아 지게 된다.
A
C
B
방법
위의 그림에서의 저항을 예로 저항값을 확인
저항값 식별표를 참고하여 값을 대입함
-제1차 색띠:갈색으로 1
-제2차 색띠:검정색으로 0
-제3차 색띠:주황색으로 10의 3승
-제4차 색띠:금색으로 ± 5%
그러므로 위의 저항은 10㏀값의 오차가 ± 5%인 저항이다.
참고문헌
전자회로실험(정원섭,차형우),電子回路實驗(류장렬,이윤희),電子回路實驗(유장렬),
  • 가격1,500
  • 페이지수9페이지
  • 등록일2007.05.12
  • 저작시기2007.1
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#409092
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니