목차
1. 실험 진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
본문내용
없는 오차라 생각된다.
확실히 기계의 사용법을 정확히 알고 실험에 응하니 실험도 신속하고 정확하게 끝난것 같다. 앞으로도 미리미리 실험에 대해 이해를 한 후 실험에 응해야겠다.
3. 확인문제 및 실험의 응용
확인문제 1
다양한 신호들의 수학적 표현식을 정리하고 각각의 신호모양을 그리시오.
신호명
수학표현식
신호모양
단위 계단 함수
(Unit Step Function)
단위 경사 함수
(Unit Ramp Function)
델타 함수
(Delta Function)
지수 함수 신호
(Exponential Signals)
정현파 신호
(Sinusoidal)
생각해봅시다
▶ 이론과 실제의 차이 [채터링]
단위 계단 함수를 만들기 위해 다음과 같은 회로를 꾸몄다. 이상적인 경우 스위치를 닫게 되면 우리가 예상한 대로 스위치를 연결하기 전까지는 0의 상태, 스위치 연결 후에는 1의 논리를 갖는 계단 형태의 출력신호가 발생할 것이다.
하지만 약간 놀랍게도 실제로는 완벽하게 그렇게 되지 않는다. 왜일까?
이유는 스위치가 기계적 접점에 다가갈수록 미세한 전기 방전이 일어나게 되고 고스란히 고주파형태의 노이즈가 발생하게 되어 수시로 On/Off 상태로 바뀌기 때문이다..
확실히 기계의 사용법을 정확히 알고 실험에 응하니 실험도 신속하고 정확하게 끝난것 같다. 앞으로도 미리미리 실험에 대해 이해를 한 후 실험에 응해야겠다.
3. 확인문제 및 실험의 응용
확인문제 1
다양한 신호들의 수학적 표현식을 정리하고 각각의 신호모양을 그리시오.
신호명
수학표현식
신호모양
단위 계단 함수
(Unit Step Function)
단위 경사 함수
(Unit Ramp Function)
델타 함수
(Delta Function)
지수 함수 신호
(Exponential Signals)
정현파 신호
(Sinusoidal)
생각해봅시다
▶ 이론과 실제의 차이 [채터링]
단위 계단 함수를 만들기 위해 다음과 같은 회로를 꾸몄다. 이상적인 경우 스위치를 닫게 되면 우리가 예상한 대로 스위치를 연결하기 전까지는 0의 상태, 스위치 연결 후에는 1의 논리를 갖는 계단 형태의 출력신호가 발생할 것이다.
하지만 약간 놀랍게도 실제로는 완벽하게 그렇게 되지 않는다. 왜일까?
이유는 스위치가 기계적 접점에 다가갈수록 미세한 전기 방전이 일어나게 되고 고스란히 고주파형태의 노이즈가 발생하게 되어 수시로 On/Off 상태로 바뀌기 때문이다..
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