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실험을 진행함에 있어 어려움이 있었다. 그래서 나는 조금 더 찾아보았다.
Probe 신호 배율 및 조정
오실로스코프 입력에서 프로브를 보면 입력의 배율을 조정하게 되어 있다. X1와 X10 이다. X10은 입력 임피던스를 10배 높임으로써, 회로에 영향
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실험 / 김영일 외 3인 / 기전연구사
◇ 기초 전기·전자공학 / 김종수 외 5인 / 청문각
◇ http://cyber.inha.ac.kr/class/stud/note/lec_no_list.asp
시뮬레이션 결과 분석
R = 100Ω , L= 30mH , C = 2.2㎌ , V = 5V 인 직렬공진 회로의 시뮬이션 결과를 보면 공진 주파수
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멀티미터 측정 시에도 손에 의한 저항 때문에 오차가 발생할 수 있습니다. 그리고 이론식으로 계산을 할 때에나 측정을 해서 값을 얻을 때에도 반올림으로 계산을 하기 때문에 거기에 대해서도 어느 정도 오차가 날 수 있겠다고 할 수 있겠습
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결과
그림 6. f=100Hz일 때
그림 7. f=100Hz일 때
그림 7. f=1kHz일 때
그림 8. f=5kHz일 때
6. 참고문헌
전자전기기초실험 /대한전자공학
대역 필터 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)
로우패스 필터 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.
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발생기의 활용 능력을 기르는 데 중요한 경험이 되었으며, 전자 회로 분석에 대한 이해를 깊게 할 수 있는 기회가 되었다. 1. 서론
2. 장비 개요
3. 실험 목적
4. 실험 방법
5. 데이터 수집
6. 결과 분석
7. 토의
8. 결론
9. 향후
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실험 결과로 얻은 입력 출력 특성 곡선은 전자공학 분야에서 아날로그 신호와 디지털 신호 간의 관계를 명확히 이해하는 데 필수적이다. 1. 실험
2. 실험의 목표
3. 사용 장비
1) DC 전원 장치
2) 멀티미터
3) 신호 발생기
4) 오실
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실험 목적
2. 실험장치
3. 이론
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 결과분석 및 고찰
실험3) 오실로스코프(Oscilloscope)를 이용한 과도응답과 주파수 응답측정
1. 실험목적
2. 실험장치
3. 이론
(1) 주파수 응답
(2) RC회로의 특성
(3) CR회
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실험을 했음에도 너무 모르는 것이 많았다. 앞으로 남은 많은 실험에서 오실로스코프를 계속 사용함으로써 좀더 익혀야 하겠다.
개인적인 얘기지만, 취업한 선배들의 말로는 실제로 오실로스코프보다는 스펙트럼 아날라이저를 더 많이 쓴다
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실험방법
(1) 저항 측정
(2) AC 전압 측정
(3) DC 전압 측정
(4) 전류 측정
(5) Oscilloscope의 파형 측정
(6) 위상차 측정
4. 실험결과(예)
Ⅰ. 저항 측정
Ⅱ. AC 전압 측정
Ⅲ. DC 전압 측정
Ⅳ. 전류 측정
Ⅴ. Oscilloscope의 파형 측정
Ⅵ. 위상차 측
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신호로 하는 이유는 무엇인가?
- 주기적이지 않고 불규칙적인 파형을 사용하게 된다면, 오실로스코프 등을 이용하여 동기를 할때에 상당히 어려움이 있기 때문이다. 1. 실험 목적
2. 실험 기기 및 부품
3. 실험 내용 및 결과
4. 연습 문제
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