[결과보고서 ] 전기공학실험 II - 오실로스코프 동작과 측정법
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목차

1. 실 험 제 목
2. 실험 장비 및 부품
3. 실 험 방 법
4. 실 험 결 과
5. 토 의

본문내용

0kHz, 50kHz에 대한 CR 회로의 입력 및 출력 파형을 동시에 관측하고 도시하여라. 또한 측정시의 손잡이의 상태를 명시하라.
③ 회로를 구성하고 그림의 CR회로에 대해서도 RC회로와 같은 방법으로 측정하여 도시하여라. 단, 입력 전압의 기준선(0V)과 출력 전압의 기 준선(0V)을 같이 설정하고 입력 및 출력 파형을 그려라.
<실험2> 두 신호 간의 시간차 및 위상차 측정
입력 전압과 출력 전압 간의 시간차 및 위상차를 측정하고자 한다.
앞 실험자료를 참고하여 시간차 및 위상차를 계산하여 기입한다.
단, 위상차는 다음 식으로부터 구할 수 있다.
위상차(θ) = Χ360
<실험3> X-Y 동작을 이용한 리사쥬 도형에 의한 위상차 측정
① 입력 전압 및 출력 전압을 오실로스코프의 수직입력 CH1과 CH2에 각각 넣고 수평축 동작방식 선택기를 X-Y동작 위치로 하여 CRT면상 에 리사쥬 도형이 나타나게 한다. 그러나 입력 신호와 출력 신호 전압 의 진폭이 같지 않으므로 입력감쇠기(VOLTS/DIV)및 미세조정기 (VARIABLE)를 조절 하여 정사각형 내에 도형이 나타나도록 한다.
② AF 신호발생기의 주파수를 1kHz, 10kHz, 50kHz 정현파에 대해서 RC 회로 및 CR회로의 입출력 전압간의 리사쥬 도형을 관측하면 도시하 고, 위상차를 계산하여 기입하라.
③ RC 회로에서 커패시터의 값을 주어진 값을 사용하여 리사쥬 도형을 사용하여 커패시터 출력 전압(t)의 진폭과 위상을 계산하여 기록하 라.
4. 실 험 결 과
<리사쥬 도형>
주파수비
(수평 : 수직)
1 : 1
2 : 1
3 : 1
[표 1(a)]
입력신호 f = 1kHz 정현파
입력 : 2V/DIV, 500μs/DIV 출력 : 2V/DIV
입력신호 f = 1kHz 구형파
입력 : 2V/DIV, 500μs/DIV 출력 : 2V/DIV
입력신호 f = 10kHz 정현파
입력 : 200mV/DIV, 50μs/DIV 출력 : 200mV/DIV
입력신호 f = 10kHz 구형파
입력 : 200mV/DIV, 50μs/DIV 출력 : 200mV/DIV
입력신호 f = 50kHz 정현파
입력 : 20mV/DIV, 10μs/DIV 출력 : 20mV/DIV
입력신호 f = 50kHz 구형파
입력 : 20mV/DIV, 10μs/DIV 출력 : 20mV/DIV
[표 3] <리사쥬 도형>
f = 1 kHz
정현파
RC 회로
f = 1 kHz
정현파
CR 회로
5. 토 의
제일 처음에 했던 실험은 리사쥬 도형 주파수비를 통해서 파형을 측정해보았다. 주파수비를 1:1, 2:1, 3:1 정확하게 나누지는 않았지만 어림잡아서 맞추니까 그림과 같이 동일하게 비율이 나왔다.
1학기때도 오실로스코프를 조금 배우긴 했는데 몇 번 하다 보니까 금방 익힐 수 있었다. 두 번째 실험은 입력 신호를 각각 1kHz, 10kHz, 50kHz를 맞추고 입,출력 전압파형을 측정했다. 각각 정현파와 구형파의 파형들이 입력 신호에 따라서 다르게 나타났다. 다른 조의 도움도 컸지만 이를 계기로 오실로스코프에 대해서 조금 더 이해할 수 있어서 괜찮았다.
세 번째 실험은 두 번째 실험과 동일하지만 단지 RC회로와 CR회로의 차이 뿐이다. 그래서 세 번째 실험은 두 번째 실험과 파형이 동일한 상태로 나타났다. 네 번째 실험은 리사쥬 도형의 입력신호를 1kHz 정현파로 RC회로와 CR회로를 측정하는 것이다. 네 번째 실험은 좀 헤매고 오래걸리고 다른조들보다 늦게 끝나긴 했지만 마지막에 측정해서 모든 실험을 완료시킬 수 있었다. 이번 실험을 통해 다음 실험은 미리 실험 방법을 습득해서 실험을 하면 좀 더 빠른 실험이 되고 효과적이지 않을까 생각된다.
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  • 페이지수8페이지
  • 등록일2011.11.06
  • 저작시기2011.2
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#712350
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