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실험 6. 오실로스코프와 함수발생기의 사용법
1. 목적
오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 익히고 접지를 고려한 정확한 사용법을 익힌다.
2. 실험 준비물
DMM
▹ 오실로스코프 : 아날로그 방식(디지털 방식을 사용하더라도 아날
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EXCEL사용). 주파수가 커지면서 위상차의 부호가 바뀔 수 있는가?
주파수가 커져도 전달함수의 크기가 감소함수에서 증가함수로 바뀌지는 않는다.
주파수가 커져도 위상차의 부호가 바뀌지 않는다. 1. 목적
2. 시험준비물
3. 실험계획서
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1. 목적
인덕터(inductor)와 저항이 직렬로 연결된 회로의 과도응답(transient response)을 실험하고 이해한다.
2. 실험준비물
▪ DMM
▪ 오실로스코프
▪ 함수발생기
▪ 탄소저항 : 1kΩ, 5%, W 1개
▪ 인덕터 : 10mH, 5% 1개
▪ 점퍼선
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al/vertical positioning or centering ] )라 부른다.
(10) 오실로스코프 스크린상에 표시된 파형의 높이는 파형의 ( 신호전압 )에 정비례한다.
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하라. 또, 전압계(DMM)의 위치를 명시하라.
3.3 를 구하는 실험회로를 그리고 실험절차를 설명하라. 저항계(DMM)의 위치를 명시하라.
그림 1 브리지회로에서 부분과 전압원을 제거한 후, 남은 부분 (a, b)에 전항 측정모드로 설정한 DMM에 연결한 후
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3 }
( )
ㅇ 반주기를 10 정도로 하는 것이 좋으므로 주기는 20 로 한다.
omega = { 1 } over { 2 TIMES 10 TIMES 10 TIMES 10^{ -6 } } =5
(kHz)
4) 실험 3.3의 회로에서 FG출력(CH1)과 커패시터전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를 그
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1418 만큼 느리다.
X-Y모드 : 기울기가 0.532인 직선
입력과 R의 전압을 동시에 관측하려면 R과 L의 위치를 바꾸면 된다.
3.9 위의 RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기와 주파수특성을 실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라. (실험
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14.895
10 Hz
0.6
-113
0.10
-20.000
그래프자리
(3) 2차 시스템
값들을 표 7.1에 기입하라.
Gain Kc
Overshoot
ζ
Tp seconds
ωd rad/sec
ωn rad/sec
2.5
(3.150-1.500)/1.500 = 1.1
0.23 s
4. 결과분석
○ 실험 (1)의 결과를 보면 distribution이 있을 때의 시정수와 이득이 무 부하일때
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실험에 문제가 있었던 것 같다.
3) 2차 시스템
overshoot이 44%가 나왔고 percent overshoot으로부터 damping ratio ζ를 구할 수 있는데 그 값이 0.253 이다. 그리고 피크까지 걸린 시간 Tp를 그래프 상에서 측정하니 0.27 sec이었고 이 것으로부터 감쇠 주파수 ω
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일정해진다. 그러나 두 양의 허근을 가졌을 경우에는 주기함수처럼 사각파나 SIN파처럼 발산한다. Ⅰ. 예비 보고서
1. Motor의 작동원리 및 종류
2. PID Control
3. AD/DA Converter
6. Sensor
Ⅱ. 결과 보고서
1. 시간 응답
* 고 찰
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